Qual é a diferença entre o resistor térmico e a saída do sinal de termopar?
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1. A natureza do sinal. O próprio resistor térmico é um resistor. A mudança de temperatura faz com que o resistor térmico produza uma mudança de resistência positiva ou negativa; Enquanto o termopar produz uma alteração na tensão induzida, que muda com a mudança de temperatura.
2. As faixas de temperatura detectadas pelos dois sensores são diferentes. O resistor térmico geralmente detecta uma faixa de temperatura de {1}} graus, e a faixa de medição máxima pode atingir cerca de 600 graus (é claro, temperaturas negativas podem ser detectadas). Os termopares podem detectar uma faixa de temperatura de 0-1000 graus (ou até mais).
3. Do ponto de vista do material, o resistor térmico é um material metálico com alterações sensíveis à temperatura e o termopar é um material bimetálico, ou seja, dois metais diferentes. Devido à mudança de temperatura, uma diferença de potencial elétrico é gerada nas duas extremidades de dois fios metálicos diferentes.
4. Os módulos de entrada do resistor térmico e termopar 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 e termopares térmicos e termopares geralmente são conectados a PLCs com transmissores. Se você se conectar ao DCS, não precisará usar um transmissor! Termopares são sinais de RTD e termopares são sinais de TC!
5. O PLC também possui módulos de resistor térmico e módulos de termopar, que podem inserir diretamente os sinais de resistência e termopar.
6. Os termopares possuem modelos como J, T, N, K, S, etc. Alguns são mais caros que os resistores, e outros são mais baratos que os resistores, mas incluindo fios de compensação, o custo abrangente dos termopares é alto.
Saída do termopar
Se for um termopar do tipo K, ou seja, a temperatura está abaixo de 1250 graus, você pode usar o chip de conversão de termopar max66675, que pode converter o sinal do termopar em um 12-} bit Sinal Digital, eliminando a conversão de anúncios e há uma compensação, o que é muito bom.
Os termopares do tipo K também podem usar o AD597, que pode produzir tensão de acordo com 10mv/c, e depois a conversão de amostragem de anúncios!
Mas, para temperaturas mais altas, ou seja, cerca de 1500 graus, são necessários termopares do tipo S. Este circuito de amplificação é difícil. Planejo usar o chip de conversão AD693, que converte a entrada de tensão do termopar em uma corrente de 4-20 ma, e depois a converte em tensão com um resistor.
1. Natureza do sinal: Os termistores são divididos em resistores de platina e resistores de cobre. A mudança de temperatura faz com que os resistores térmicos produza alterações positivas ou negativas de resistência; Enquanto os termopares produzem alterações na tensão induzida, o que muda com as mudanças de temperatura.
2. As faixas de temperatura detectadas pelos dois sensores são diferentes. Os termistores geralmente detectam uma faixa de temperatura de -200-450 graus, e a faixa de medição máxima pode atingir cerca de 600 graus (é claro, temperaturas negativas podem ser detectadas). Os termopares podem detectar uma faixa de temperatura de 0-1800 graus.
3. 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 4-20 MA, enquanto os resistores e termopares térmicos geralmente são conectados a PLCs com transmissores. Se você se conectar ao DCS, não precisará usar um transmissor! Os resistores térmicos são sinais de RTD e termopares são sinais de TC!
4. O PLC também possui módulos de resistor térmico e módulos de termopar, que podem inserir diretamente os sinais de resistência e termopar. De fato, para componentes industriais, é a melhor maneira de entender suas diferenças e escolher de acordo com sua situação real. Após a leitura, você deve prestar atenção à acumulação e fará uma boa escolha.








