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Der Unterschied zwischen Temperatursensorthermistor und Thermoelement

Der Unterschied zwischen Thermoelementen und thermischen Widerständen
1. Die Eigenschaften von Signalen sind unterschiedlich:
Der thermische Widerstand selbst ist ein Widerstand, und ein thermisches Widerstandsthermometer basiert auf dem Prinzip, dass sich der Widerstand eines Metalldrahtes mit Temperatur ändert. Und Thermoelement: Es handelt sich um einen geschlossenen Schaltkreis, der durch Schweißdrähte oder Halbleiter aus zwei verschiedenen Materialien gebildet wird. Wenn zwischen den beiden Kontakten der Drähte eine Temperaturdifferenz besteht, wird zwischen ihnen eine elektromotive Kraft erzeugt, wodurch eine bestimmte Menge Strom in der Schaltung bildet. Dieses Phänomen wird als thermoelektrische Effekt bezeichnet. Thermoelemente arbeiten mit diesem Effekt.
2. Die von den beiden Sensoren erkannten Temperaturbereichen sind unterschiedlich:
Der thermische Widerstand wird im Allgemeinen im Temperaturbereich von 0-150 Grad mit einem maximalen Messbereich von etwa 600 Grad nachgewiesen, während Thermoelemente Temperaturen im Bereich von 0-1000 Grad (oder sogar höher) erfassen können.
3. Verschiedene Materialien:
Thermistor ist ein Metallmaterial, das auf Temperaturänderungen empfindlich ist. Thermistor ist ein Widerstandssignal, das einen Widerstandswert (ω) ohne positive oder negative Pole ausgibt. Zu den häufig verwendeten gehören PT100 Cu50 .. und die thermische Kopplung ist ein bimetallisches Material, bei dem zwei verschiedene Metallmaterialien aufgrund von Temperaturänderungen eine Potentialdifferenz an zwei Enden von zwei verschiedenen Metalldrähten erzeugen. Es kann in die gleichen Skalierungszahlen vom Typ K, S, E, R, T und N unterteilt werden, die in verschiedenen Mess- und Temperaturmessbereichen verwendet werden können. Thermoelemente sind Spannungssignale, die Millivolts (MV) und positive und negative Pole aufweisen. Es gibt einige, die teurer sind als Widerstände, und einige, die billiger sind als Widerstände, aber auch Kompensationsdrähte, die Gesamtkosten für Thermoelemente sind höher.
4. Die Beziehung zu SPS ist anders:
Die Eingangsmodule für thermische Widerstände und Thermoelemente, die SPS entsprechen, sind ebenfalls unterschiedlich. Diese Aussage ist kein Problem, aber im Allgemeinen sind SPS direkt mit 4-20 mA -Signalen verbunden, während thermische Widerstände und Thermoelemente normalerweise mit SPS mit Sendern verbunden sind. Wenn sie mit DCS verbunden sind, müssen Sie keinen Sender verwenden. Thermistor ist ein RTD -Signal, Thermoelement ist ein TC -Signal! SPS hat auch ein thermisches Widerstandsmodul und ein Thermoelementmodul, das direkte Widerstands- und Thermoelementsignale eingeben kann.
Der Unterschied zwischen dem Temperaturmessungsprinzip eines Thermistors und eines Thermoelements besteht darin, dass ein Thermistor die Temperatur basierend auf dem thermischen Effekt des Widerstands misst, dh das Merkmal des Widerstandswerts des sich mit Temperatur veränderten Widerstands. Solange die Widerstandsänderung des Thermistors gemessen wird, kann die Temperatur gemessen werden. Gegenwärtig gibt es hauptsächlich zwei Arten von Thermistoren: Metallthermistoren und Halbleiter -Thermistoren.
Der Widerstandswert und die Temperatur eines Metallthermistors können im Allgemeinen durch die folgende Gleichung angenähert werden: RT {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
In der Formel ist RT der Widerstandswert bei Temperatur t; Rt {{0}} ist der entsprechende Widerstandswert bei Temperatur T0 (normalerweise t 0=0 Grad); ist der Temperaturkoeffizient. Die Beziehung zwischen dem Widerstandswert eines Halbleiterthermistors und der Temperatur beträgt RT=AEB/T, wobei RT der Widerstandswert bei Temperatur t ist; A. B hängt von der Konstante der Struktur des Halbleitermaterials ab.
Im Vergleich zu anderen haben Thermistoren einen größeren Temperaturkoeffizienten und höhere Widerstandswerte bei Raumtemperatur (normalerweise über mehreren tausend Ohm), aber sie haben eine schlechte Austauschbarkeit, eine schwere Nichtlinearität und einen Temperaturmessbereich von nur -50 ~ 300 Grad. Sie werden häufig zur Erkennung und Kontrolle der Temperatur in Haushaltsgeräten und Automobilen verwendet. Metallthermistoren sind im Allgemeinen für die Temperaturmessung im Bereich von -200 ~ 500 Grad geeignet, gekennzeichnet durch genaue Messung, gute Stabilität und zuverlässige Leistung. Sie sind in der Prozesskontrolle weit verbreitet.
Aus der Sicht der Änderung des Widerstands mit Temperatur verwenden die meisten Metallleiter in der Industrie häufig Metallthermistoren, aber nicht alle können als Thermometer verwendet werden. Als Metallmaterial für Thermistoren muss im Allgemeinen einen großen und stabilen Temperaturkoeffizienten, einen hohen Widerstand (die Größe des Sensors bei gleicher Empfindlichkeit reduzieren), stabile chemische und physikalische Eigenschaften innerhalb des Temperaturbereichs, gute Materialreproduzierbarkeit und eine lineare Beziehung zwischen dem Widerstand und Temperaturänderung aufweisen
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