Начало - знание - Детайли

Каква е разликата между термодвойките и термисторите?

Толерантността на термодвойката от тип K е ± 1,5 градуса или ± 0. 0 04|t |; Вторичен толеранс ± 2,5 градуса или ± 0,015|t |;

Платиновите термистори са разделени на клас А и клас Б. Клас А позволява грешка в измерването на температурата ± ({{0}}. 15 градуса +0. 002|T |), B-ниво Измерване на температурата Допустима грешка ± (0,3 градуса +0. 005|T |)

Термисторите и термодвойките се използват за измерване на температурата. Но има и съществени разлики между тях. Като цяло термодвойките могат да се използват за измервания с висока температура, а температурният диапазон на термично съпротивление е малко по-нисък; Сигналът за съпротивление, получен от термистор, е стойността на съпротивлението, докато топлината е сигналът на напрежението, получен случайно. Тази статия сравнява главно и анализира разликите между термистора и термодвойката.

1, концепция

1. Основна концепция за термично съпротивление

Термисторът е често използван детектор за температура в средния и ниския температурен диапазон. Измерването на температурата на термичното съпротивление се основава на характеристиката, че стойността на устойчивостта на металните проводници се увеличава с температурата. Основните му характеристики са високо измерване и стабилна производителност. Точността на измерване на термометъра за устойчивост на платина се използва не само широко при измерването на индустриалната температура, но и се превръща в стандартен референтен инструмент. Измерването на температурата на термичното съпротивление се основава на характеристиката, че стойността на устойчивостта на металните проводници се увеличава с температурата. Термисторите са изработени най -вече от чисти метални материали, като в момента платината и медта са най -често използваните

2. Основни понятия на термодвойките

Термодвойките обикновено се използват компоненти за измерване на температурата в инструментите за измерване на температурата. Те директно измерват температурата и превръщат температурния сигнал в термоелектрически потенциален сигнал, който след това се преобразува в температурата на измерената среда чрез електрически инструменти (вторични инструменти). Той заварява два различни материала на проводника или полупроводници A и B заедно, за да образуват затворена верига. Когато има разлика в температурата между двете точки на закрепване 1 и 2 на проводниците А и В, между тях се генерира електромоторна сила, което води до ток с определена величина във веригата. Това явление се нарича термоелектричен ефект.

2, предимства и характеристики

В сравнение с обикновените термистори, той има следните предимства:

① МАЛКИ РАЗМЕР, НЯМА ВЪЗДУШНА ПРОДАВА Вътре, ниско измерване на измерване по отношение на термична инерция;

② Добри механични характеристики, устойчивост на вибрации и устойчивост на удара;

③ Може да се огъне, лесен за инсталиране;

④ Дълъг служебен живот.

Термодвойките са един от често използваните компоненти за откриване на температура в индустрията. Неговите предимства са:

① Проста конструкция и лесна за използване. Термодвойките обикновено са съставени от два различни типа метални проводници и не са ограничени по размер или отваряне. Те имат защитни ръкави отвън, което ги прави много удобни за използване.

② широк диапазон на измерване. Често използваните термодвойки могат да се измерват непрекъснато от -50 ~ +1600 градус, докато някои специални термодвойки могат да измерват -269 градус (като никелий от златен желязо) и до +2800 градус (като Tungsten Rhenium).

③ Измервайте високо. Тъй като термодвойката е в пряк контакт с измерения обект и не се влияе от междинната среда.

3, Видове и композиция

1. Структура на термичното съпротивление

1) Термистор с обикновен тип. Според принципа на измерване на температурата на термично съпротивление, промяната в измерената температура се измерва директно чрез промяната в стойността на съпротивлението на топлинното съпротивление. Следователно, промяната в съпротивлението на различни проводници като оловни проводници на тялото на термично съпротивление ще окаже влияние върху измерването на температурата. За да се елиминира влиянието на устойчивостта на олово, обикновено се използва три тел или четири телени системи, обикновено се използва,

2) Термистор, доказателства за експлозия. Thermistor Proof Thermistor използва специална структура на кръстовището, за да ограничи експлозията на експлозивен смесен газ вътре в черупката му, причинена от искри или дъги в кутията на кръстовището, за да не предизвика прекомерна експлозия в производственото място. Термичните резистори, доказателства за експлозия, могат да се използват за измерване на температурата в области с експлозивни опасности в рамките на зоните на класа B3C.

3) термистор за край на лицето. Крайният елемент на температурата на устойчивост на лицето е изработен от специално обработена проводник за съпротивление, навита плътно, към крайното лице на термометъра, а структурата му е показана на фигура 2-1-8. В сравнение с общите термометри за аксиално съпротивление, той може по -точно и бързо да отразява действителната температура на измереното крайно лице и е подходяща за измерване на крайната лицева температура на носещите черупки и други компоненти.

4) Брониран термистор. Бронираният термистор е плътно тяло, съставено от елементи за сензор на температурата (резистори), проводници, изолационни материали и ръкави от неръждаема стомана. Външният му диаметър обикновено е между 2 и 8 мм и може да достигне до 8 мм

2. Видове термодвойки

Често използваните термодвойки могат да бъдат разделени на две категории: стандартни термодвойки и нестандартни термодвойки. Посочената стандартна термодвойка се отнася до термодвойка, която има национален стандарт, който определя връзката между неговия термоелектрически потенциал и температура, позволява грешки и има унифицирана стандартна скала. Той има подходящ инструмент за дисплей, наличен за избор.

1) Не стандартизираните термодвойки не са толкова широко използвани или със същия ред на величина, колкото стандартизираните термодвойки и обикновено нямат таблица за единна калибриране. Те се използват главно за измервания в определени специални поводи.

2) От 1 януари 1988 г. всички термодвойки и термистори в Китай са произведени в съответствие с международните стандарти на IEC и седем стандартизирани термодвойки, а именно S, B, E, K, R, J и T, са определени като унифицирани термодвойки за проектиране в Китай.

4, Анализ на разликата между термисторите и термодвойките

Термисторите и термодвойките имат същия тип диференциация, но не изискват компенсиране на проводници и са по -евтини от термодвойките. Термодвойката е температурен сензор, подобен на термичен резистор, но се различава от термичен резистор главно в това:

1. Характерът на сигнала е, че самият термистор е резистор, а промените в температурата причиняват положителна или отрицателна промяна в съпротивлението в резистора; Топлинното свързване, от друга страна, генерира промени в индуцираното напрежение, които варират в зависимост от температурата.

2. Температурният диапазон, открит от двата сензора, е различен. Термичното съпротивление обикновено открива температурен диапазон от 0-150 градуса, а диапазонът на измерване може да достигне около 600 градуса (разбира се, може да се открие отрицателна температура). Термодвойките могат да открият температури, вариращи от 0-1000 градус по Целзий (или дори по-високи), така че първият е откриване с ниска температура, а вторият е високотемпературно откриване.

3. По отношение на материалите топлинното съпротивление е вид метален материал, който е чувствителен към температурните промени, докато термичното свързване е биметален материал, при който два различни метала генерират потенциална разлика в краищата на два различни метални проводници поради температурните промени.

4. Входните модули за термични резистори и термодвойки, съответстващи на PLC, също са различни. Това твърдение не е проблем, но обикновено PLC са директно свързани към 4-20 MA сигнали, докато термичните резистори и термодвойки обикновено са свързани към PLC с предаватели, ако е свързан към DCS, няма нужда да използвате предавател! Thermistor е RTD сигнал, Thermockle е TC сигнал!

5. PLC също имат модули за термично съпротивление и модули на термодвойката, които могат директно да въвеждат съпротивление и сигнали на термодвойката.

6. Термодвойки се предлагат в J, T, N, K, S и други модели, някои са по -скъпи от резисторите, докато други са по -евтини. Когато обаче са включени компенсиране на проводниците, общата цена на термодвойките е по -висока. Термисторите са сигнали за съпротивление, докато термодвойките са сигнали за напрежение.

7. Принципът на измерване на температурата на термично съпротивление се основава на свойството на съпротивлението на проводник (или полупроводник), променящ се с температура, с диапазон на измерване на отрицателен 00 ~ 500 градуса. Често използваните резистори включват платинени резистори (PT100, PT10) и медни резистори Cu50 (отрицателни 50-150 градуса). Принципът на измерване на температурата на термодвойката се основава на термоелектрическия ефект. Обикновено използваните включват платинен родий платина (мащаб S, обхват на измерване 0-1300 градуса), никел хром никелов силиций (мащаб K, обхват на измерване 0-900 градуса), никел хром Константин (мащаб E, обхват на измерване 0-600 градуса), и платинум Rhodium 30 platinum 6 (мащаб), and platinum rhodium 30 platinum 6 (мащаб b, тел. 0-1600 градуса).
info-1600-1103

Изпрати запитване

Може да харесаш също