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A diferença entre o sensor de temperatura resistor e termopar

A diferença entre termopares e resistores térmicos
1. Propriedades de sinal diferentes:
Os resistores térmicos são os próprios resistores. Os termômetros do resistor térmico funcionam com base no princípio de que a resistência dos fios metálicos muda com a temperatura; Enquanto termopares: solda dois fios ou semicondutores de diferentes materiais juntos para formar um loop fechado. Quando há uma diferença de temperatura entre os dois contatos do fio, uma força eletromotiva é gerada entre os dois, formando uma certa quantidade de corrente no loop. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico. Os termopares funcionam usando esse efeito.
2. As faixas de temperatura detectadas pelos dois sensores são diferentes:
Os resistores térmicos geralmente detectam uma faixa de temperatura de 0-150 graus, com uma faixa de medição máxima de cerca de 600 graus, enquanto os termopares podem detectar uma faixa de temperatura de 0-1000} (ou até mais).
3. Materiais diferentes:
Os resistores térmicos são um material metálico com alterações sensíveis à temperatura. Os resistores térmicos são sinais de resistência e sua saída é o valor da resistência (ω), sem pólos positivos e negativos. Os comumente usados são PT100 e Cu50. . Os termopares são materiais bimetálicos, ou seja, dois materiais metálicos diferentes. Devido à mudança de temperatura, uma diferença de potencial elétrico é gerada nas duas extremidades dos dois fios metálicos diferentes. Pode ser dividido em k, s, e, r, t, n e outros números de graduação, que podem ser usados em diferentes meios de medição e faixas de medição de temperatura. Os termopares são sinais de tensão e a saída é milivolts (MV), com pólos positivos e negativos. Alguns são mais caros que os resistores, e outros são mais baratos que os resistores, mas o custo abrangente dos termopares é alto quando o fio de compensação está incluído.
4. Relacionamento diferente com PLC:
Os módulos de entrada de resistores térmicos e termopares correspondentes ao PLC também são diferentes. Essa frase é boa, mas geralmente os PLCs estão diretamente conectados a sinais de 4 ~ 20mA, enquanto os resistores térmicos e termopares geralmente são conectados a PLCs com transmissores. Se você se conectar ao DCS, não precisará usar um transmissor. O termistor é o sinal RTD, o termopar é o sinal TC! (O PLC também possui módulo de resistor térmico e módulo de termopar, que podem inserir diretamente o sinal de resistência e termopar.
O princípio da medição da temperatura do resistor térmico é diferente do do termopar. O resistor térmico mede a temperatura com base no efeito térmico do resistor, ou seja, a resistência do resistor muda com a mudança de temperatura. Portanto, desde que a mudança de resistência do resistor térmico sensível à temperatura seja medido, a temperatura pode ser medida. Atualmente, existem principalmente dois tipos: resistor térmico metálico e termistor semicondutor.
O valor de resistência e a temperatura do resistor térmico metálico geralmente podem ser expressos pela seguinte relação aproximada, ou seja, rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]
Onde RT é o valor de resistência à temperatura t; Rt {{0}} é o valor de resistência correspondente na temperatura t0 (geralmente t 0=0 grau); α é o coeficiente de temperatura. A relação entre o valor de resistência e a temperatura do termistor semicondutor é RT=aeb/twhere rt é o valor de resistência na temperatura t; A e B dependem da estrutura do material semicondutor. Constante.
Em comparação, os termistores têm um coeficiente de temperatura maior e um maior valor de resistência à temperatura ambiente (geralmente acima de vários milhares de ohms), mas sua intercambiabilidade é baixa, a não linearidade é grave e a faixa de medição de temperatura é apenas cerca de -50 ~ 300 graus. Eles são amplamente utilizados na detecção de temperatura e controle de eletrodomésticos e automóveis. Os resistores térmicos de metal são geralmente adequados para medição de temperatura na faixa de -200 ~ 500 graus. Eles são caracterizados por medição precisa, boa estabilidade e desempenho confiável. Eles são amplamente utilizados no controle do processo.
Da perspectiva da mudança de resistência com a temperatura, a maioria dos condutores de metal possui essa propriedade, mas nem todos podem ser usados como resistores térmicos de medição de temperatura. Os materiais metálicos utilizados como resistores térmicos geralmente exigem: o coeficiente de temperatura grande e estável possível, resistividade grande (reduzindo o tamanho do sensor com a mesma sensibilidade), propriedades químicas e físicas estáveis dentro da faixa de temperatura do uso, boa reprodutibilidade de material e alterações no valor de resistência com a temperatura. Deve haver uma relação de função de valor intermediário (de preferência uma relação linear).

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