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¿Cuál es la diferencia entre la resistencia térmica del sensor de temperatura y el termopar

La diferencia entre los termopares y las resistencias térmicas

1. Propiedades de señal: las resistencias térmicas son resistencias. Los termómetros de resistencia térmica funcionan según el principio de que la resistencia de los cables de metal cambia con la temperatura. Termocouples: soldadura dos cables o semiconductores de diferentes materiales juntos para formar un circuito cerrado. Cuando hay una diferencia de temperatura entre los dos contactos del cable, se genera una fuerza electromotriz entre los dos, formando así una corriente de cierto tamaño en el bucle. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico. Los termopares funcionan usando este efecto.

2. Rangos de temperatura detectados por los dos sensores: las resistencias térmicas generalmente detectan un rango de temperatura de 0-150 grados, con un rango de medición más alto de aproximadamente 600 grados, mientras que los termopares pueden detectar un rango de temperatura de 0-1000} (o aún más altos).

3. Costo del material: las resistencias térmicas son un material metálico con cambios sensibles a la temperatura. Las resistencias térmicas son señales de resistencia, y su salida es el valor de resistencia (ω), sin polos positivos y negativos. Los de uso común son PT100 y Cu50. . Los termopares son materiales bimetálicos, es decir, dos materiales metálicos diferentes. Debido al cambio de temperatura, se genera una diferencia de potencial eléctrico en los dos extremos de los dos cables de metal diferentes. Se puede dividir en K, S, E, R, T, N y otros números de graduación, que pueden usarse en diferentes medios de medición y rangos de medición de temperatura. Los termopares son señales de voltaje, y la salida es milivoltios (MV), con postes positivos y negativos. Algunos son más caros que las resistencias, y otras son más baratas que las resistencias, pero el costo integral de los termopares es alto cuando se incluye el cable de compensación. ¿Cuál es la diferencia entre las resistencias térmicas del sensor de temperatura y los termopares?

4. Relación con PLC: los módulos de entrada de las resistencias térmicas y las termopares correspondientes a PLC también son diferentes. Esta oración está bien, pero generalmente los PLC están conectados directamente a las señales de 4 ~ 20 mA, mientras que las resistencias térmicas y los termopares generalmente están conectados a PLC con transmisores. Si se conecta a DCS, no necesita usar un transmisor. Termistor es señal RTD, ¡el termopar es la señal TC! (PLC también tiene módulo de resistencia térmica y módulo de termopar, que puede ingresar directamente la resistencia y la señal de termopar.

El principio de medición de temperatura de la resistencia térmica es diferente del del termopar.

El termistor se basa en el efecto térmico de la resistencia para la medición de la temperatura, es decir, la resistencia de la resistencia cambia con el cambio de temperatura. Por lo tanto, mientras se mida el cambio de resistencia de la resistencia térmica sensible a la temperatura, se puede medir la temperatura. En la actualidad, hay principalmente dos tipos de resistencia térmica metálica y termistor semiconductor.

El valor de resistencia y la temperatura de la resistencia térmica metálica generalmente se pueden expresar mediante la siguiente relación aproximada, es decir,

Rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]

Donde 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); α es el coeficiente de temperatura.

La relación entre el valor de resistencia y la temperatura del termistor semiconductor es

RT=aeb/t

Donde RT es el valor de resistencia a la temperatura t; A y B dependen del semiconductor de la constante de la estructura del material.

En comparación, el coeficiente de temperatura de los termistores es mayor, y el valor de resistencia a temperatura ambiente es mayor (generalmente más de varios miles de ohmios), pero la intercambiabilidad es pobre, la no linealidad es grave y el rango de medición de temperatura es solo aproximadamente -50 ~ 300 grados. Se usa ampliamente en la detección de temperatura y el control de los electrodomésticos y los automóviles. Las resistencias térmicas de metal son generalmente adecuadas para la medición de la temperatura en el rango de -200 ~ 500 grados. Se caracterizan 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 tienen esta propiedad, pero no todos pueden usarse como resistencias térmicas que miden la temperatura. Los materiales metálicos utilizados como resistencias térmicas generalmente requieren: el coeficiente de temperatura tan grande y estable como sea posible, una gran resistividad (reduciendo el tamaño del sensor a la misma sensibilidad), propiedades químicas y físicas estables dentro del rango de uso de temperatura, buena reproducibilidad del material y el valor de resistencia cambia con la temperatura. Debe haber una relación de función de valor intermedio (una buena relación lineal).

 

 

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