Qual é a diferença entre o resistor térmico do sensor de temperatura e o termopar
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A diferença entre termopares e resistores térmicos
1. Propriedades do sinal: os resistores térmicos são resistores. Os termômetros do resistor térmico funcionam com base no princípio de que a resistência dos fios metálicos muda com a temperatura. 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, é gerada uma força eletromotiva entre os dois, formando uma corrente de um certo tamanho no loop. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico. Os termopares funcionam usando esse efeito.
2. Variações de temperatura detectadas pelos dois sensores: os resistores térmicos geralmente detectam uma faixa de temperatura de {1}} graus, com uma faixa de medição mais alta de cerca de 600 graus, enquanto os termopares podem detectar uma faixa de temperatura de 0-1000 graus (ou até mais).
3. Custo do material: 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. Qual é a diferença entre resistores térmicos do sensor de temperatura e termopares?
4. Relação 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 termistor é baseado no efeito térmico do resistor para a medição da temperatura, 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 de resistor térmico metálico e termistor semicondutor.
O valor de resistência e a temperatura do resistor térmico metálico geralmente podem ser expressos pelo seguinte relacionamento aproximado, 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/t
Onde RT é o valor de resistência à temperatura t; A e B dependem do semicondutor a constante da estrutura do material.
Em comparação, o coeficiente de temperatura dos termistores é maior e o valor de resistência à temperatura ambiente é maior (geralmente mais de vários milhares de ohms), mas a intercambiabilidade é ruim, a não linearidade é grave e a faixa de medição de temperatura é apenas cerca de -50 ~ 300 graus. É amplamente utilizado 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 (uma boa relação linear).







