¿Cuál es la diferencia entre termopares y termistores?
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La tolerancia del termopar de tipo k es ± 1.5 grados o ± 0. 0 04|t |; Tolerancia secundaria ± 2.5 grados o ± 0.015|t |;
Los termistores de platino se dividen en la Clase A y la Clase B. La clase A permite un error de medición de temperatura de ± ({{0}}}. 15 grados +0. 002|t |), B de la temperatura de nivel B Error permitido ± (0.3 grados {7}. 005|T |)
Los termistores y los termopares se usan para la medición de la temperatura. Pero también hay diferencias esenciales entre ellos. En general, los termopares pueden usarse para mediciones de alta temperatura, y el rango de temperatura de la resistencia térmica es ligeramente más bajo; La señal de resistencia obtenida por un termistor es el valor de resistencia, mientras que el calor es la señal de voltaje obtenida por casualidad. Este artículo compara y analiza principalmente las diferencias entre el termistor y el termopar.
1, concepto
1. Concepto básico de resistencia térmica
El termistor es un detector de temperatura de uso común en el rango de temperatura medio y baja. La medición de la temperatura de resistencia térmica se basa en la característica de que el valor de resistencia de los conductores metálicos aumenta con la temperatura. Sus características principales son la alta medición y el rendimiento estable. La precisión de la medición del termómetro de resistencia al platino no solo se usa ampliamente en la medición de la temperatura industrial, sino que también se convierte en un instrumento de referencia estándar. La medición de la temperatura de resistencia térmica se basa en la característica de que el valor de resistencia de los conductores metálicos aumenta con la temperatura. Los termistores están hechos principalmente de materiales de metal puro, con platino y cobre actualmente los más utilizados
2. Conceptos básicos de termopares
Los termopares se usan comúnmente componentes de medición de temperatura en los instrumentos de medición de temperatura. Miden directamente la temperatura y convierten la señal de temperatura en una señal de potencial termoeléctrico, que luego se convierte en la temperatura del medio medido a través de instrumentos eléctricos (instrumentos secundarios). Solda dos materiales diferentes de conductores o semiconductores A y B juntos para formar un circuito cerrado. Cuando hay una diferencia de temperatura entre los dos puntos de fijación 1 y 2 de los conductores A y B, se genera una fuerza electromotriz entre ellos, lo que resulta en una corriente de cierta magnitud en el circuito. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico.
2, ventajas y características
En comparación con los termistores ordinarios, tiene las siguientes ventajas:
① Tamaño pequeño, sin espacio de aire en el interior, retraso de baja medición en términos de inercia térmica;
② Buen rendimiento mecánico, resistencia a la vibración y resistencia al impacto;
③ puede doblarse, fácil de instalar;
④ Larga vida útil.
Los termopares son uno de los componentes de detección de temperatura de uso común en la industria. Sus ventajas son:
① Construcción simple y fácil de usar. Los termopares generalmente se componen de dos tipos diferentes de cables de metal, y no están limitados por tamaño o abertura. Tienen mangas protectoras en el exterior, lo que las hace muy convenientes de usar.
② Rango de medición amplio. Los termopares de uso común pueden medir continuamente a partir de -50 ~ +1600 grado, mientras que algunas termopares especiales pueden medir -269 grado (como el cromo de níquel de hierro dorado) y hasta +2800} (como tungsten renium).
③ Medir alto. Porque el termopar está en contacto directo con el objeto medido y no se ve afectado por el medio intermedio.
3, tipos y composición
1. Estructura de la resistencia térmica
1) Termistor de tipo ordinario. De acuerdo con el principio de medición de temperatura de la resistencia térmica, el cambio en la temperatura medida se mide directamente por el cambio en el valor de resistencia de la resistencia térmica. Por lo tanto, el cambio en la resistencia de varios cables, como los cables del plomo del cuerpo de resistencia térmica, tendrá un impacto en la medición de la temperatura. Para eliminar la influencia de la resistencia al plomo, generalmente se usa un sistema de alambre de tres o cuatro de alambre,
2) Termistor a prueba de explosión. El termistor a prueba de explosión utiliza una estructura especial de caja de unión para limitar la explosión de gas explosivo mixto dentro de su caparazón causado por chispas o arcos dentro de la caja de unión, para no causar una explosión excesiva en el sitio de producción. Las resistencias térmicas a prueba de explosión se pueden usar para la medición de la temperatura en áreas con riesgos explosivos dentro de las zonas de clase BLA ~ B3C.
3) Termistor de cara final. El elemento de detección de la temperatura de resistencia térmica de la cara final está hecho de alambre de resistencia especialmente procesado enrollado firmemente contra la cara final del termómetro, y su estructura se muestra en la Figura 2-1-8. En comparación con los termómetros de resistencia axial general, puede reflejar con mayor precisión y rápidamente la temperatura real de la cara final medida, y es adecuada para medir la temperatura de la cara final de las cubiertas y otros componentes.
4) Termistor blindado. El termistor blindado es un cuerpo sólido compuesto por elementos de detección de temperatura (resistencias), cables, materiales de aislamiento y mangas de acero inoxidable. Su diámetro exterior es generalmente entre 2 y 8 mm, y puede alcanzar hasta 8 mm
2. Tipos de termopares
Los termopares de uso común se pueden dividir en dos categorías: termopares estándar y termopares no estándar. El termopar estándar que se hace referencia se refiere a un termopar que tiene un estándar nacional que especifica la relación entre su potencial y temperatura termoeléctrica, permite errores y tiene una escala estándar unificada. Tiene un instrumento de pantalla coincidente disponible para la selección.
1) Los termopares no estandarizados no son tan utilizados o del mismo orden de magnitud que los termopares estandarizados, y generalmente no tienen una tabla de calibración unificada. Se usan principalmente para mediciones en ciertas ocasiones especiales.
2) Desde el 1 de enero de 1988, todos los termopares y termistores en China se han producido de acuerdo con los estándares internacionales de IEC, y siete termopares estandarizados, a saber, S, B, E, K, R, J y T, se han designado como termocouplos de diseño unificados en China.
4, Análisis de la diferencia entre termistores y termopares
Los termistores y los termopares tienen el mismo tipo de diferenciación, pero no requieren cables de compensación y son más baratos que los termopares. Un termopar es un sensor de temperatura, similar a una resistencia térmica, pero difiere de una resistencia térmica principalmente en eso:
1. La naturaleza de la señal es que el termistor en sí es una resistencia, y los cambios de temperatura causan un cambio de resistencia positivo o negativo en la resistencia; El acoplamiento térmico, por otro lado, genera cambios en el voltaje inducido que varían con la temperatura.
2. El rango de temperatura detectado por los dos sensores es diferente. La resistencia térmica generalmente detecta un rango de temperatura de grados 0-150, y el rango de medición puede alcanzar aproximadamente 600 grados (por supuesto, se puede detectar temperatura negativa). Los termopares pueden detectar temperaturas que van desde 0-1000 grados centígrados (o incluso más altos), por lo que el primero es una detección de baja temperatura y el segundo es una detección de alta temperatura.
3. En términos de materiales, la resistencia térmica es un tipo de material metálico que es sensible a los cambios de temperatura, mientras que el acoplamiento térmico es un material bimetálico, donde dos metales diferentes generan una diferencia de potencial en los extremos de dos cables metálicos diferentes debido a los cambios de temperatura.
4. 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!
5. Los PLC también tienen módulos de resistencia térmica y módulos de termopar, que pueden ingresar directamente la resistencia y las señales de termopar.
6. Los termopares vienen en J, T, N, K, S y otros modelos, algunos son más caros que las resistencias, mientras que otros son más baratos. Sin embargo, cuando se incluyen cables de compensación, el costo total de los termopares es mayor. Los termistores son señales de resistencia, mientras que los termopares son señales de voltaje.
7. El principio de medición de la temperatura de resistencia térmica se basa en la propiedad de la resistencia de un conductor (o semiconductor) que cambia con temperatura, con un rango de medición de {{1 1}} ~ 500 grados. Las resistencias de uso común incluyen resistencias de platino (PT100, PT10) y resistencias de cobre Cu50 (grados negativos 50-150). El principio de medición de temperatura del termopar se basa en el efecto termoeléctrico. Los usados comúnmente incluyen platino rodium platinum (escala s, rango de medición 0-1300 grados), níquel cromo silicio de níquel (escala k, rango de medición 0-900 grados), níquel cromo constante (escala e, rango de medición 0-600 degreos) y platinum rhodium 30 (escala 6 (escala 6 (rango de medición " B, rango de medición 0-1600 grados).







