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Qual é a diferença entre termopares e termistores?

A tolerância do termopar do tipo K é de ± 1,5 grau ou ± 0. 0 04|t |; Tolerância secundária ± 2,5 graus ou ± 0,015|t |;

Os termistores de platina são divididos nas classe A e classe B. A classe A permite um erro de medição de temperatura de ± ({{0}}}. 15 graus +0. 002|t |), medição de temperatura B-l-level Erro permitido ± 0,3 grau +0.

Termistores e termopares são usados ​​para medição de temperatura. Mas também existem diferenças essenciais entre eles. Geralmente, os termopares podem ser usados ​​para medições de alta temperatura, e a faixa de temperatura da resistência térmica é ligeiramente menor; O sinal de resistência obtido por um termistor é o valor de resistência, enquanto o calor é o sinal de tensão obtido por acaso. Este artigo compara principalmente e analisa as diferenças entre termistor e termopar.

1, conceito

1. Conceito básico de resistência térmica

O termistor é um detector de temperatura comumente usado na faixa de temperatura média e baixa. A medição da temperatura de resistência térmica é baseada na característica de que o valor de resistência dos condutores de metal aumenta com a temperatura. Seus principais recursos são alta medição e desempenho estável. A precisão da medição do termômetro de resistência à platina não é amplamente utilizada na medição da temperatura industrial, mas também transformada em um instrumento de referência padrão. A medição da temperatura de resistência térmica é baseada na característica de que o valor de resistência dos condutores de metal aumenta com a temperatura. Os termistores são feitos principalmente de materiais de metal puro, com platina e cobre atualmente sendo os mais usados

2. Conceitos básicos de termopares

Os termopares são comumente usados ​​componentes de medição de temperatura em instrumentos de medição de temperatura. Eles medem diretamente a temperatura e convertem o sinal de temperatura em um sinal de potencial termoelétrico, que é então convertido na temperatura do meio medido através de instrumentos elétricos (instrumentos secundários). Ele coloca dois materiais diferentes de condutores ou semicondutores A e B juntos para formar um circuito fechado. Quando há uma diferença de temperatura entre os dois pontos de fixação 1 e 2 dos condutores A e B, uma força eletromotiva é gerada entre eles, resultando em uma corrente de uma certa magnitude no circuito. Esse fenômeno é chamado efeito termoelétrico.

2, vantagens e características

Comparado com os termistores comuns, ele tem as seguintes vantagens:

① Tamanho pequeno, sem espaço de ar dentro, baixo atraso de medição em termos de inércia térmica;

Bom bom desempenho mecânico, resistência à vibração e resistência ao impacto;

③ pode dobrar, fácil de instalar;

④ Vida de serviço longo.

Os termopares são um dos componentes de detecção de temperatura comumente usados ​​na indústria. Suas vantagens são:

① Construção simples e fácil de usar. Os termopares geralmente são compostos por dois tipos diferentes de fios metálicos e não são limitados por tamanho ou abertura. Eles têm mangas de proteção do lado de fora, tornando -as muito convenientes de usar.

② Faixa de medição ampla. Os termopares comumente usados ​​podem medir continuamente a partir de -50 ~ +1600 grau, enquanto alguns termopares especiais podem medir -269 grau (como o níquel de níquel de ouro) e até +2800 graus (como tungsten rhenium).

③ Meça alto. Como o termopar está em contato direto com o objeto medido e não é afetado pelo meio intermediário.

3, tipos e composição

1. Estrutura de resistência térmica

1) Termistor do tipo comum. De acordo com o princípio da medição da temperatura da resistência térmica, a alteração na temperatura medida é diretamente medida pela alteração no valor de resistência da resistência térmica. Portanto, a mudança na resistência de vários fios, como os fios principais do corpo de resistência térmica, terá um impacto na medição da temperatura. Para eliminar a influência da resistência ao chumbo, geralmente é usado um sistema de arame de três ou quatro fios,

2) Termistor à prova de explosão. O termistor à prova de explosão usa uma estrutura especial da caixa de junção para limitar a explosão de gás misto explosivo dentro de sua concha causada por faíscas ou arcos dentro da caixa de junção, para não causar explosão excessiva no local de produção. Os resistores térmicos à prova de explosão podem ser usados ​​para medição de temperatura em áreas com riscos explosivos nas zonas da classe BLA ~ B3C.

3) termistor do rosto final. O elemento de detecção de temperatura da resistência térmica da face final é feita de fio de resistência especialmente processado, enrolado firmemente na face final do termômetro, e sua estrutura é mostrada na Figura 2-1-8. Comparado com os termômetros gerais de resistência axial, ele pode refletir com mais precisão e rapidez a temperatura real da face final medida e é adequada para medir a temperatura final da face das conchas do rolamento e outros componentes.

4) Termistor blindado. O termistor blindado é um corpo sólido composto por elementos de detecção de temperatura (resistores), fios, materiais de isolamento e mangas de aço inoxidável. Seu diâmetro externo é geralmente entre 2 e 8 mm e pode atingir até 8 mm

2 tipos de termopares

Os termopares comumente usados ​​podem ser divididos em duas categorias: termopares padrão e termopares não padrão. O termopar padrão referido refere -se a um termopar que possui um padrão nacional que especifica a relação entre seu potencial termoelétrico e temperatura, permite erros e possui uma escala padrão unificada. Possui um instrumento de exibição correspondente disponível para seleção.

1) Termopares não padronizados não são tão amplamente utilizados ou da mesma ordem de magnitude que os termopares padronizados e geralmente não possuem uma tabela de calibração unificada. Eles são usados ​​principalmente para medições em certas ocasiões especiais.

2) Desde 1º de janeiro de 1988, todos os termopares e termistores da China foram produzidos de acordo com os padrões internacionais da IEC, e sete termopares padronizados, a saber, S, B, E, K, R, J e T, foram designados como termopares unificados na China.

4, análise da diferença entre termistores e termopares

Termistores e termopares têm o mesmo tipo de diferenciação, mas não requerem fios de compensação e são mais baratos que os termopares. Um termopar é um sensor de temperatura, semelhante a um resistor térmico, mas difere de um resistor térmico principalmente nisso:

1. A natureza do sinal é que o próprio termistor é um resistor e as mudanças de temperatura causam uma mudança de resistência positiva ou negativa no resistor; O acoplamento térmico, por outro lado, gera alterações na tensão induzida que variam com a temperatura.

2. A faixa de temperatura detectada pelos dois sensores é diferente. A resistência térmica geralmente detecta uma faixa de temperatura de 0-150 graus, e a faixa de medição pode atingir cerca de 600 graus (é claro, a temperatura negativa pode ser detectada). Os termopares podem detectar temperaturas que variam de 0-1000 graus Celsius (ou até mais), portanto o primeiro é a detecção de baixa temperatura e o último é a detecção de alta temperatura.

3. Em termos de materiais, a resistência térmica é um tipo de material metálico sensível às mudanças de temperatura, enquanto o acoplamento térmico é um material bimetálico, onde dois metais diferentes geram uma diferença de potencial nas extremidades de dois fios metálicos diferentes devido a mudanças de temperatura.

4. Os módulos de entrada para resistores térmicos e termopares correspondentes a PLCs também são diferentes. Esta afirmação não é um problema, mas geralmente os PLCs estão diretamente conectados a sinais 4-20 MA, enquanto resistores térmicos e termopares geralmente são conectados a PLCs com transmissores se estiver conectado ao DCS, não há necessidade de usar um transmissor! O termistor é um sinal de RTD, o termopar é um sinal TC!

5. Os PLCs também possuem módulos de resistência térmica e módulos de termopar, que podem inserir diretamente os sinais de resistência e termopar.

6. Os termopares vêm em J, T, N, K, S e outros modelos, alguns são mais caros que os resistores, enquanto outros são mais baratos. No entanto, quando os fios de compensação são incluídos, o custo geral dos termopares é maior. Os termistores são sinais de resistência, enquanto os termopares são sinais de tensão.

7. O princípio da medição da temperatura de resistência térmica é baseado na propriedade da resistência de um condutor (ou semicondutor) mudando com a temperatura, com uma faixa de medição de {1}} ~ 500 graus negativos. Os resistores comumente usados ​​incluem resistores de platina (PT100, PT10) e resistores de cobre Cu50 (negativo 50-150 graus). O princípio da medição da temperatura do termopar é baseado no efeito termoelétrico. Commonly used ones include platinum rhodium platinum (scale S, measurement range 0-1300 degrees), nickel chromium nickel silicon (scale K, measurement range 0-900 degrees), nickel chromium constantan (scale E, measurement range 0-600 degrees), and platinum rhodium 30 platinum rhodium 6 (scale B, measurement range 0-1600 graus).
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