La différence entre le thermistance du capteur de température et le thermocouple
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La différence entre les thermocouples et les résistances thermiques
1. Les propriétés des signaux sont différentes:
La résistance thermique elle-même est une résistance, et un thermomètre de résistance thermique fonctionne basé sur le principe selon lequel la résistance d'un fil métallique change avec la température; Et thermocouple: Il s'agit d'un circuit fermé formé par des fils de soudage ou des semi-conducteurs de deux matériaux différents ensemble. Lorsqu'il y a une différence de température entre les deux contacts des fils, une force électromotive est générée entre elles, formant ainsi une certaine quantité de courant dans le circuit. Ce phénomène est appelé effet thermoélectrique. Les thermocouples fonctionnent en utilisant cet effet.
2. Les plages de température détectées par les deux capteurs sont différentes:
La résistance thermique est généralement détectée dans la plage de température de 0-150 degrés, avec une plage de mesure maximale d'environ 600 degrés, tandis que les thermocouples peuvent détecter des températures dans la plage de 0-1000 degrés (ou même plus haut).
3. Différents matériaux:
La thermistance est un matériau métallique sensible aux changements de température. La thermistance est un signal de résistance qui produit une valeur de résistance (ω) sans pôles positifs ou négatifs. Les personnes couramment utilisées incluent PT100 CU50 .. et le couplage thermique est un matériau bimétallique, où deux matériaux métalliques différents génèrent une différence de potentiel aux deux extrémités de deux fils métalliques différents en raison des changements de température. Il peut être divisé en k, s, e, r, t et nombres à échelle égale de type N, qui peuvent être utilisés dans différentes plages de mesures de support et de température. Les thermocouples sont des signaux de tension qui sortent des millibolts (MV) et ont des pôles positifs et négatifs. Certains sont plus chers que les résistances, et certains moins chers que les résistances, mais y compris les fils de compensation, le coût global des thermocouples est plus élevé.
4. La relation avec PLC est différente:
Les modules d'entrée pour les résistances thermiques et les thermocouples correspondant aux PLC sont également différents. Cette déclaration n'est pas un problème, mais généralement les PLC sont directement connectés aux signaux 4-20 MA, tandis que les résistances thermiques et les thermocouples sont généralement connectés aux PLC avec des émetteurs. S'il est connecté à DCS, il n'est pas nécessaire d'utiliser un émetteur. Le thermistance est un signal RTD, le thermocouple est un signal TC! PLC possède également un module de résistance thermique et un module de thermocouple, qui peut dire directement les signaux de résistance et de thermocouple.
La différence entre le principe de mesure de la température d'un thermistance et d'un thermocouple est qu'un thermistance mesure la température basée sur l'effet thermique de la résistance, c'est-à-dire la caractéristique de la valeur de résistance de la résistance changeant avec la température. Par conséquent, tant que le changement de résistance de la thermistance est mesuré, la température peut être mesurée. À l'heure actuelle, il existe principalement deux types de thermistances: les thermistances métalliques et les thermistances semi-conductrices.
La valeur de résistance et la température d'un thermistance métallique peuvent généralement être approximées par l'équation suivante: RT {{0}} RT 0 [1+ (T-T0)]
Dans la formule, RT est la valeur de résistance à la température T; Rt {{0}} est la valeur de résistance correspondante à la température t0 (généralement t 0=0 degré); est le coefficient de température. La relation entre la valeur de résistance d'une thermistance et de température semi-conductrices est RT=AEB / T, où RT est la valeur de résistance à la température t; A. B dépend de la constante de la structure du matériau semi-conducteur.
Par rapport à d'autres, les thermistances ont un coefficient de température plus important et des valeurs de résistance plus élevées à température ambiante (généralement supérieure à plusieurs milliers d'ohms), mais ils ont une mauvaise interchangeabilité, une non-linéarité sévère et une plage de mesure de température de seulement -50 ~ 300 degrés. Ils sont largement utilisés pour la détection et le contrôle de la température dans les appareils électroménagers et les automobiles. Les thermistances métalliques conviennent généralement à la mesure de la température dans la plage de -200 ~ 500 degrés, caractérisée par une mesure précise, une bonne stabilité et des performances fiables. Ils sont largement utilisés dans le contrôle des processus.
Du point de vue du changement de résistance avec la température, la plupart des conducteurs métalliques dans l'industrie utilisent généralement des thermistances métalliques, mais toutes ne peuvent pas être utilisées comme thermomètres. En tant que matériau métallique pour les thermistances, il est généralement nécessaire d'avoir un coefficient de température important et stable, une résistivité élevée (réduisant la taille du capteur à la même sensibilité), des propriétés chimiques et physiques stables dans la plage de température d'utilisation, une bonne reproductibilité du matériau et une relation linéaire entre la valeur de résistance et le changement de température








