تفاوت بین مقاومت حرارتی سنسور دما و ترموکوپل چیست
پیام بگذارید
تفاوت بین ترموکوپل ها و مقاومت های حرارتی
1. خصوصیات سیگنال: مقاومتهای حرارتی مقاومت هستند. دماسنجهای مقاومت حرارتی بر اساس این اصل کار می کنند که مقاومت سیمهای فلزی با دما تغییر می کند. Thermocouples: دو سیم یا نیمه هادی مواد مختلف را با هم جوش دهید تا یک حلقه بسته تشکیل شود. هنگامی که اختلاف دما بین دو مخاطب سیم وجود دارد ، یک نیروی الکتروموتور بین این دو ایجاد می شود ، بنابراین جریان یک اندازه خاص را در حلقه تشکیل می دهد. این پدیده اثر ترموالکتریک نامیده می شود. ترموکوپل ها با استفاده از این اثر کار می کنند.
2. دامنه های دما که توسط دو سنسور شناسایی شده است: مقاومت های حرارتی به طور کلی دامنه دمای درجه {1}} را تشخیص می دهند ، با محدوده اندازه گیری بالاتر در حدود 600 درجه ، در حالی که ترموکوپل ها می توانند دامنه دما از درجه {3}} (یا حتی بالاتر) را تشخیص دهند.
3. هزینه مواد: مقاومت های حرارتی یک ماده فلزی با تغییرات حساس به دما هستند. مقاومتهای حرارتی سیگنال های مقاومت هستند و خروجی آنها مقدار مقاومت (ω) است ، بدون قطب مثبت و منفی. معمولاً PT100 و CU50 استفاده می شوند. بشر ترموکوپل ها مواد دو فلزی هستند ، یعنی دو ماده فلزی مختلف. با توجه به تغییر دما ، اختلاف پتانسیل الکتریکی در دو انتهای دو سیم فلزی مختلف ایجاد می شود. می توان آن را به شماره های K ، S ، E ، R ، T ، N و سایر شماره های فارغ التحصیلی تقسیم کرد که می تواند در رسانه های مختلف اندازه گیری و محدوده اندازه گیری دما استفاده شود. ترموکوپل ها سیگنال های ولتاژ هستند و خروجی Millivolts (MV) است ، با قطب های مثبت و منفی. برخی از آنها گرانتر از مقاومت هستند و برخی از آنها ارزان تر از مقاومت هستند ، اما در صورت گنجاندن سیم جبران خسارت ، هزینه جامع ترموکوپل ها زیاد است. تفاوت بین مقاومت های حرارتی سنسور دما و ترموکوپل ها چیست؟
4. رابطه با PLC: ماژول های ورودی مقاومت های حرارتی و ترموکوپل های مربوط به PLC نیز متفاوت هستند. این جمله خوب است ، اما به طور کلی PLC ها به طور مستقیم به سیگنال های 4 ~ 20mA متصل می شوند ، در حالی که مقاومت های حرارتی و ترموکوپل ها به طور کلی با فرستنده ها به PLC ها متصل می شوند. اگر به DCS وصل شوید ، نیازی به استفاده از فرستنده نیست. ترمیستور سیگنال RTD است ، ترموکوپل سیگنال TC است! (PLC همچنین دارای ماژول مقاومت حرارتی و ماژول ترموکوپل است که می تواند به طور مستقیم مقاومت و سیگنال ترموکوپل را وارد کند.
اصل اندازه گیری دما مقاومت حرارتی با ترموکوپل متفاوت است.
ترمیستور مبتنی بر اثر حرارتی مقاومت برای اندازه گیری دما است ، یعنی مقاومت مقاومت در برابر مقاومت با تغییر دما تغییر می کند. بنابراین ، تا زمانی که مقاومت در برابر مقاومت حرارتی حساس به دما اندازه گیری شود ، می توان دما را اندازه گیری کرد. در حال حاضر ، عمدتا دو نوع مقاومت حرارتی فلزی و ترمیستور نیمه هادی وجود دارد.
مقدار مقاومت و دمای مقاومت حرارتی فلز به طور کلی می تواند با رابطه تقریبی زیر بیان شود ، یعنی ،
rt {{0}} rt {4}} [1+ α (t-t0)]
جایی که RT مقدار مقاومت در دمای t است. rt {{0}} مقدار مقاومت مربوطه در دمای T0 است (معمولاً T 0=0 درجه) ؛ α ضریب دما است.
رابطه بین مقدار مقاومت و دمای ترمیستور نیمه هادی است
rt=aeb/t
جایی که RT مقدار مقاومت در دمای t است. A و B به نیمه هادی ثابت ساختار ماده بستگی دارد.
در مقایسه ، ضریب دمای ترمیستورها بزرگتر است ، و مقدار مقاومت در دمای اتاق بالاتر است (معمولاً بیش از چند هزار اهم) ، اما قابلیت تعویض ضعیف است ، غیرخطی جدی است و محدوده اندازه گیری دما فقط در حدود 300 درجه}} 300 درجه است. این ماده به طور گسترده ای در تشخیص دما و کنترل لوازم خانگی و خودروها مورد استفاده قرار می گیرد. مقاومتهای حرارتی فلزی به طور کلی برای اندازه گیری دما در محدوده {2}}} 500 درجه مناسب هستند. آنها با اندازه گیری دقیق ، ثبات خوب و عملکرد قابل اعتماد مشخص می شوند. آنها به طور گسترده در کنترل فرآیند استفاده می شوند.
از منظر تغییر مقاومت در برابر دما ، بیشتر هادی های فلزی دارای این خاصیت هستند ، اما همه آنها به عنوان مقاومت های حرارتی اندازه گیری دما قابل استفاده نیستند. مواد فلزی مورد استفاده به عنوان مقاومتهای حرارتی به طور کلی نیاز دارند: تا حد امکان ضریب دمای بزرگ و پایدار ، مقاومت زیادی (کاهش اندازه سنسور با همان حساسیت) ، خصوصیات شیمیایی و فیزیکی پایدار در محدوده دمای استفاده ، تولید مثل خوب مواد و مقدار مقاومت با دما تغییر می کند. باید یک رابطه عملکرد ارزش متوسط (یک رابطه خطی خوب) وجود داشته باشد.







