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La diferencia entre el termistor del sensor de temperatura y el termopar

La diferencia entre los termopares y las resistencias térmicas
1. Las propiedades de las señales son diferentes:
La resistencia térmica en sí es una resistencia, y un termómetro de resistencia térmica funciona en función del principio de que la resistencia de un cable metálico cambia con la temperatura; Y termopar: es un circuito cerrado formado por cables de soldadura o semiconductores de dos materiales diferentes. Cuando hay una diferencia de temperatura entre los dos contactos de los cables, se genera una fuerza electromotriz entre ellos, formando así una cierta cantidad de corriente en el circuito. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico. Los termopares funcionan utilizando este efecto.
2. Los rangos de temperatura detectados por los dos sensores son diferentes:
La resistencia térmica generalmente se detecta en el rango de temperatura de 0-150 grados, con un rango de medición máximo de alrededor de 600 grados, mientras que las termopares pueden detectar temperaturas en el rango de grados 0-1000} (o incluso más altos).
3. Diferentes materiales:
El termistor es un material metálico que es sensible a los cambios de temperatura. El termistor es una señal de resistencia que genera un valor de resistencia (Ω) sin polos positivos o negativos. Los de uso común incluyen PT100 Cu50 .. y el acoplamiento térmico es un material bimetálico, donde dos materiales metálicos diferentes generan una diferencia de potencial en los dos extremos de dos cables metálicos diferentes debido a cambios de temperatura. Se puede dividir en K, S, E, R, T y N-Type Números de escala igual, que se pueden usar en diferentes medios de medición y rangos de medición de temperatura. Los termopares son señales de voltaje que producen milivoltios (MV) y tienen postes positivos y negativos. Hay algunos que son más caros que las resistencias, y algunas que son más baratas que las resistencias, pero que incluyen cables de compensación, el costo general de los termopares es mayor.
4. La relación con PLC es diferente:
Los módulos de entrada para resistencias térmicas y termopares correspondientes a PLC también son diferentes. Esta declaración no es un problema, pero generalmente los PLC están conectados directamente a las señales 4-20 MA, mientras que las resistencias térmicas y los termopares generalmente están conectados a PLC con transmisores. Si está conectado a DCS, no hay necesidad de usar un transmisor. El termistor es una señal RTD, ¡el termopar es una señal TC! PLC también tiene módulo de resistencia térmica y módulo de termopar, que puede ingresar directamente la resistencia y las señales de termopar.
La diferencia entre el principio de medición de temperatura de un termistor y un termopar es que un termistor mide la temperatura en función del efecto térmico de la resistencia, es decir, la característica del valor de resistencia de la resistencia cambia con temperatura. Por lo tanto, mientras se mida el cambio de resistencia del termistor, se puede medir la temperatura. En la actualidad, hay principalmente dos tipos de termistores: termistores de metal y termistores semiconductores.
El valor de resistencia y la temperatura de un termistor metálico generalmente pueden aproximarse mediante la siguiente ecuación: RT {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]]
En la fórmula, RT es el valor de resistencia a la temperatura t; Rt {{0}} es el valor de resistencia correspondiente a la temperatura t0 (generalmente t 0=0 grado); es el coeficiente de temperatura. La relación entre el valor de resistencia de un termistor y temperatura semiconductores es RT=aeb/t, donde RT es el valor de resistencia a la temperatura t; A. B depende de la constante de la estructura del material semiconductor.
En comparación con otros, los termistores tienen un coeficiente de temperatura más grande y valores de resistencia más altos a temperatura ambiente (generalmente por encima de varios miles de ohmios), pero tienen una mala intercambiabilidad, no linealidad severa y un rango de medición de temperatura de solo -50 ~ 300 grados. Se utilizan ampliamente para la detección y control de temperatura en electrodomésticos y automóviles. Los termistores de metal son generalmente adecuados para la medición de la temperatura en el rango de -200 ~ 500 grados, caracterizados por una medición precisa, buena estabilidad y un rendimiento confiable. Son ampliamente utilizados en el control de procesos.
Desde la perspectiva del cambio de resistencia con la temperatura, la mayoría de los conductores de metal en la industria comúnmente usan termistores de metal, pero no todos pueden usarse como termómetros. Como material de metal para los termistores, generalmente se requiere tener un coeficiente de temperatura grande y estable, una alta resistividad (reduciendo el tamaño del sensor en la misma sensibilidad), propiedades químicas y físicas estables dentro del rango de uso de temperatura, buena reproducibilidad de material y una relación lineal entre el valor de resistencia y el cambio de temperatura de cambio de temperatura y el cambio de temperatura
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