Начало - знание - Детайли

Каква е разликата между изхода на термичния резистор и сигнала на термодвойката?

1. Характерът на сигнала . Самият термичен резистор е резистор . Промяната в температурата причинява термичния резистор да произвежда положителна или отрицателна промяна в съпротивлението; Докато термодвойката произвежда промяна в индуцираното напрежение, което се променя с промяната в температурата .
2. The temperature ranges detected by the two sensors are different. The thermal resistor generally detects a temperature range of 0-150 degrees, and the maximum measurement range can reach about 600 degrees (of course, negative temperatures can be detected). Thermocouples can detect a temperature range of 0-1000 degrees (или дори по -високо) .
3. От гледна точка на материала термичният резистор е метален материал с чувствителни към температурата промени, а термодвойката е биметален материал, тоест два различни метала . поради промяната в температурата, електрическа потенциална разлика се генерира в двата края на два различни метални проводници .
4. Входните модули на термичния резистор и термодвойката, съответстващи на PLC, също са различни . Това изречение е добре, но обикновено PLC са свързани директно към 4 ~ 20mA сигнали, докато термичните резистори и термокули обикновено са свързани към PLC с предаватели ., ако се свържете с DCS, вие не трябва да използвате Transhiter! Термодвойките са RTD сигнали, а термодвойките са TC сигнали!
5. PLC също има модули за термично резистор и модули на термодвойката, които могат директно да въвеждат съпротивление и сигнали на термодвойката .
Термопарите имат модели като J, T, N, K, S и др. Някои са по-скъпи от резисторите, а други са по-евтини от резисторите, но включвайки компенсационни проводници, общата цена на термопарите е висока.
Изход на термодвойката
Ако е K-Type Thermockle, тоест температурата е под 1250 градуса, можете да използвате чипа за преобразуване на термодвой MAX6675, който може да преобразува сигнала на термодвойката в 12- битов цифров сигнал, премахвайки преобразуването на AD, и има компенсация, което е много добро.
K-тип термодвойки също могат да използват AD597, който може да изведе напрежението според 10MV/C, и след това преобразуване на проби от AD!
Но за по-високи температури, тоест около 1500 градуса, са необходими термодвойки от тип S . Тази амплификационна верига е трудна . планирам да използвам конверсионния чип AD693, който преобразува входа на напрежение резистор .
1. Характерът на сигнала: Термисторите са разделени на платинени резистори и медни резистори . Промяната в температурата причинява топлинните резистори да произвеждат положителни или отрицателни промени в съпротивлението; Докато термодвойките произвеждат промени в индуцираното напрежение, което се променя с температурните промени .
2. The temperature ranges detected by the two sensors are different. Thermistors generally detect a temperature range of -200-450 degrees, and the maximum measurement range can reach about 600 degrees (of course, negative temperatures can be detected). Thermocouples can detect a temperature range of 0-1800 градуси .
3. Входните модули на термични резистори и термодвойки, съответстващи на PLC, също са различни . Това изречение е добре, но като цяло PLC са директно свързани с 4-20 MA сигнали, докато термичните резистори и термодвопи обикновено са свързани към PLCS с предаватели ., ако сте свързани с PLCS с PLCS, с Transmitters! Термичните резистори са RTD сигнали, а термодвойките са TC сигнали!
PLC също така разполага с термични резисторни модули и модули термопара, които могат директно да приемат сигнали за съпротивление и термопара. Всъщност, за индустриални компоненти, това е най-добрият начин да разберете техните различия и да изберете в зависимост от вашата актуална ситуация. След прочитане, трябва да обърнете внимание на натрупването и тогава ще направите добър избор.

info-1600-1103

Изпрати запитване

Може да харесаш също