У чому різниця між термопарками та термісторами?
Залишити повідомлення
Толерантність термопари k-типу становить ± 1,5 градусів або ± 0. 0 04|T |; Вторинна толерантність ± 2,5 градусів або ± 0,015|T |;
Platinum Thermistors поділяються на клас A та клас B. Клас A дозволяє похибити температуру вимірювання ± ({{0}}. 15 градусів +0. 002|T |), Вимірювання температури B-рівня ± (0,3 градусів +0. 005|T |)
Термістори та термопари використовуються для вимірювання температури. Але між ними також існують важливі відмінності. Як правило, термопари можуть використовуватися для високотемпературних вимірювань, а температурний діапазон термічного опору трохи нижчий; Сигнал опору, отриманий термістором, - це значення опору, тоді як тепло - сигнал напруги, отриманий випадково. Ця стаття в основному порівнює та аналізує відмінності між термістором та термопарою.
1, концепція
1. Основна концепція теплової опору
Термістор - це часто використовуваний детектор температури в середньому та низькому температурному діапазоні. Вимірювання температури теплового опору ґрунтується на характеристиці, що значення опору металевих провідників збільшується з температурою. Основними його особливостями є високі вимірювання та стабільна продуктивність. Точність вимірювання термометра стійкості до платинової стійкості не лише широко використовується при вимірюванні промислової температури, але й перетворюється на стандартний референтний інструмент. Вимірювання температури теплового опору ґрунтується на характеристиці, що значення опору металевих провідників збільшується з температурою. Термістори здебільшого виготовлені з чистого металевого матеріалу, при цьому платина та мідь в даний час найбільш часто використовуються
2. Основні поняття термопацій
Термопарки зазвичай використовуються компоненти вимірювання температури в інструментах вимірювання температури. Вони безпосередньо вимірюють температуру і перетворюють сигнал температури в термоелектричний потенційний сигнал, який потім перетворюється в температуру вимірюваного середовища через електричні інструменти (вторинні інструменти). Він зв'язує два різні матеріали провідників або напівпровідників A і B разом, щоб утворити закритий контур. Коли існує різниця температур між двома точками кріплення 1 та 2 провідників A і B, між ними генерується електромоційна сила, що призводить до струму певної величини в ланцюзі. Це явище називається термоелектричним ефектом.
2, переваги та характеристики
Порівняно зі звичайними термісторами, він має такі переваги:
① Невеликий розмір, без розривів повітря всередині, низький відставання вимірювання з точки зору теплової інерції;
② хороші механічні показники, стійкість до вібрації та опір удару;
③ може зігнути, простий у встановленні;
④ Довгий термін служби.
Термопарки є однією з загально використовуваних компонентів виявлення температури в промисловості. Його переваги:
① Проста конструкція та проста у використанні. Термопарки зазвичай складаються з двох різних типів металевих проводів і не обмежуються розміром або отвором. Вони мають захисні рукави зовні, що робить їх дуже зручними для використання.
② Широкий діапазон вимірювання. Зазвичай використовувані термоулети можуть постійно вимірювати від -50 ~ +1600 ступінь, тоді як деякі спеціальні термопари можуть вимірювати -269 градус (наприклад, градус із золота залізо нікель) і до +2800 градус (наприклад, Rhenium Thungsten).
③ Виміряйте високо. Тому що термопала прямо контактує з вимірюваним об'єктом і не впливає на проміжне середовище.
3, типи та композиція
1. Структура теплового опору
1) Звичайний тип термістор. Відповідно до принципу вимірювання температури теплового опору, зміна вимірюваної температури безпосередньо вимірюється зміною значення опору теплового опору. Тому зміна опору різних проводів, таких як свинцеві дроти корпусу теплового опору, матиме вплив на вимірювання температури. Для усунення впливу опору свинцю, загалом використовується три проводка або чотири дротя
2) Термістор, що підтверджує вибух. Термістор, що підтверджує вибух, використовує спеціальну структуру з'єднувальної коробки для обмеження вибуху вибухонебезпечного змішаного газу всередині його оболонки, спричиненої іскром або дугами всередині з'єднувальної коробки, щоб не викликати надмірного вибуху на виробничому майданчику. Теплові резистори, що підтверджують вибух, можуть використовуватися для вимірювання температури в районах з вибуховими небезпеками в зонах класу BLA ~ B3C.
3) Кінцевий термістор обличчя. Елемент зондування температури термічного опору кінця обличчя виготовлений із спеціально обробленого дроту опору, що щільно накладається на кінець обличчя термометра, а його структура показана на малюнку 2-1-8. Порівняно із загальними термометрами осьового опору, він може більш точно і швидко відображати фактичну температуру вимірюваного кінця обличчя і підходить для вимірювання кінцевої температури обличчя підшипників та інших компонентів.
4) Броньований термістор. Броньований термістор - це суцільне тіло, що складається з елементів зондування температури (резисторів), проводки, ізоляційних матеріалів та рукавів з нержавіючої сталі. Його зовнішній діаметр, як правило, становить від 2 до 8 мм, і може досягати до 8 мм
2. Типи термопаутів
Загально використовувані термопари можна розділити на дві категорії: стандартні термопари та нестандартні термопари. Стандартна термопара, яка посилається на термопару, яка має національний стандарт, яка визначає взаємозв'язок між його термоелектричним потенціалом та температурою, дозволяє помилятися та має єдину стандартну шкалу. Він має відповідний інструмент дисплея, доступний для вибору.
1) Не стандартизовані термопари не так широко використовуються або такого ж порядку, як стандартизовані термопари, і, як правило, не мають єдиної таблиці калібрування. Вони в основному використовуються для вимірювань у певних особливих випадках.
2) З 1 січня 1988 року всі термопари та термістори в Китаї були випущені відповідно до міжнародних стандартів IEC, а сім стандартизованих термопа, а саме S, B, E, K, R, J та T, були позначені як єдині дизайнерські термопари в Китаї.
4, Аналіз різниці між термісторами та термопарками
Термістори та термопари мають однаковий тип диференціації, але вони не потребують компенсаційних проводів і дешевші, ніж термопари. Термопара - це датчик температури, подібний до теплового резистора, але він відрізняється від теплового резистора в основному:
1. Природа сигналу полягає в тому, що сам термістор є резистором, а зміни температури викликають позитивну або негативну зміну резистора; З іншого боку, теплова муфта генерує зміни індукованої напруги, що змінюється залежно від температури.
2. Діапазон температури, виявлений двома датчиками, відрізняється. Тепловий опір, як правило, виявляє діапазон температури 0-150 градусів, а діапазон вимірювання може досягти близько 600 градусів (звичайно, негативна температура може бути виявлена). Термопарки можуть виявити температури, починаючи від 0-1000 градусів Цельсія (або навіть вище), тому перші виявляють низькотемпературне виявлення, а другий-високотемпературне виявлення.
3. З точки зору матеріалів, термічна стійкість - це тип металевого матеріалу, який чутливий до змін температури, тоді як теплова муфта є біметалічним матеріалом, де два різних метали генерують різницю потенціалу на кінцях двох різних металевих проводів через зміни температури.
4. Вхідні модулі для термічних резисторів та термопа, що відповідають ПЛК, також відрізняються. Цей твердження не є проблемою, але, як правило, ПЛК безпосередньо підключені до 4-20 MA сигналів, тоді як термічні резистори та термопари зазвичай підключені до ПЛК з передавачами, якщо він підключений до постійних ситуацій, не потрібно використовувати передавач! Thermistor - це сигнал RTD, Thermopule - це сигнал TC!
5. ПЛК також мають модулі термічної стійкості та модулі термопари, які можуть безпосередньо вводити опору та сигнали термопари.
6. Термопарки були в J, T, N, K, S та інших моделях, деякі дорожчі, ніж резистори, а інші - дешевші. Однак, коли компенсуються дроти, входять загальна вартість термопацій вища. Термістори - це сигнали опору, тоді як термопари - сигнали напруги.
7. Принцип вимірювання температури теплового опору ґрунтується на властивості опору провідника (або напівпровідника), що змінюється з температурою, з діапазоном вимірювання негативного 00 ~ 500 градусів. Загально використовувані резистори включають платинові резистори (PT100, PT10) та мідні резистори Cu50 (негатив 50-150 градусів). Принцип вимірювання температури термопари ґрунтується на термоелектричному ефекті. Зазвичай, що використовуються, включають платину Rhodium platinum (масштаб S, діапазон вимірювань 0-1300 градусів), нікель нікелю нікель (масштаб k, діапазон вимірювань 0-900 градуси), нікельський хромовий константан (масштаб E, вимірювальний діапазон 0-600 градуси) та плацита Rhodium 30. 0-1600 градусів).







