Quelle est la différence entre la résistance thermique du capteur de température et le thermocouple
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La différence entre les thermocouples et les résistances thermiques
1. Propriétés du signal: les résistances thermiques sont des résistances. Les thermomètres à résistance thermique fonctionnent en fonction du principe selon lequel la résistance des fils métalliques change avec la température. Thermocouples: souder deux fils ou semi-conducteurs de différents matériaux pour former une boucle fermée. Lorsqu'il y a une différence de température entre les deux contacts du fil, une force électromotive est générée entre les deux, formant ainsi un courant d'une certaine taille dans la boucle. Ce phénomène est appelé l'effet thermoélectrique. Les thermocouples fonctionnent en utilisant cet effet.
2. Gammes de températures détectées par les deux capteurs: les résistances thermiques détectent généralement une plage de température de 0-150 degrés, avec une plage de mesure plus élevée d'environ 600 degrés, tandis que les thermocouples peuvent détecter une plage de température de 0-1000 degrés (ou même plus).
3. Coût du matériau: les résistances thermiques sont un matériau métallique avec des changements sensibles à la température. Les résistances thermiques sont des signaux de résistance et leur sortie est la valeur de résistance (ω), sans pôles positifs et négatifs. Les couramment utilisés sont PT100 et CU50. . Les thermocouples sont des matériaux bimétalliques, c'est-à-dire deux matériaux métalliques différents. En raison du changement de température, une différence de potentiel électrique est générée aux deux extrémités des deux fils métalliques différents. Il peut être divisé en K, S, E, R, T, N et autres numéros de graduation, qui peuvent être utilisés dans différents milieux de mesure et gammes de mesures de température. Les thermocouples sont des signaux de tension et la sortie est des millibolts (MV), avec des pôles positifs et négatifs. Certains sont plus chers que les résistances, et certains sont moins chers que les résistances, mais le coût complet des thermocouples est élevé lorsque le fil de compensation est inclus. Quelle est la différence entre les résistances thermiques du capteur de température et les thermocouples?
4. Relation avec PLC: Les modules d'entrée des résistances thermiques et des thermocouples correspondant à PLC sont également différents. Cette phrase est bien, mais généralement les PLC sont directement connectés à des signaux de 4 ~ 20 mA, tandis que les résistances thermiques et les thermocouples sont généralement connectés aux PLC avec des émetteurs. Si vous vous connectez à DCS, vous n'avez pas besoin d'utiliser un émetteur. Le thermistance est le signal RTD, le thermocouple est le signal TC! (PLC a également un module de résistance thermique et un module de thermocouple, qui peut saisir directement la résistance et le signal de thermocouple.
Le principe de mesure de la température de la résistance thermique est différent de celui du thermocouple.
La thermistance est basée sur l'effet thermique de la résistance pour la mesure de la température, c'est-à-dire la résistance de la résistance change avec le changement de température. Par conséquent, tant que le changement de résistance de la résistance thermique sensible à la température est mesuré, la température peut être mesurée. À l'heure actuelle, il existe principalement deux types de résistance thermique métallique et de thermistance semi-conductrice.
La valeur de la résistance et la température de la résistance thermique métallique peuvent généralement être exprimées par la relation approximative suivante, c'est-à-dire,
Rt {{0}} rt 0 [1+ α (T-T0)]
Où 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); α est le coefficient de température.
La relation entre la valeur de résistance et la température de la thermistance semi-conductrice est
Rt=aeb / t
Où RT est la valeur de résistance à la température t; A et B dépendent du semi-conducteur la constante de la structure du matériau.
En comparaison, le coefficient de température des thermistances est plus grand et la valeur de résistance à température ambiante est plus élevée (généralement plus de plusieurs milliers d'ohms), mais l'interchangeabilité est mauvaise, la non-linéarité est grave et la plage de mesure de la température n'est qu'environ -50 ~ 300 degrés. Il est largement utilisé dans la détection et le contrôle de la température des appareils électroménagers et des automobiles. Les résistances thermiques métalliques conviennent généralement à la mesure de la température dans la plage de -200 ~ 500 degrés. Ils se caractérisent 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 ont cette propriété, mais toutes ne peuvent pas être utilisées comme résistances thermiques de mesure de la température. Les matériaux métalliques utilisés comme résistances thermiques nécessitent généralement: aussi grand et stable le coefficient de température possible, une grande résistivité (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 des matériaux et des changements de valeur de résistance avec la température. Il devrait y avoir une relation de fonction de valeur intermédiaire (une bonne relation linéaire).







