Perbedaan antara termistor sensor suhu dan termokopel
Tinggalkan pesan
Perbedaan antara termokopel dan resistor termal
1. Sifat -sifat sinyal berbeda:
Resistansi termal itu sendiri adalah resistor, dan termometer resistansi termal bekerja berdasarkan prinsip bahwa resistansi kawat logam berubah dengan suhu; Dan Thermocouple: Ini adalah sirkuit tertutup yang dibentuk oleh kabel pengelasan atau semikonduktor dari dua bahan yang berbeda secara bersamaan. Ketika ada perbedaan suhu antara dua kontak kabel, gaya elektromotif dihasilkan di antara mereka, sehingga membentuk sejumlah arus tertentu dalam sirkuit. Fenomena ini disebut efek termoelektrik. Termokopel bekerja dengan memanfaatkan efek ini.
2. Rentang suhu yang terdeteksi oleh dua sensor berbeda:
Resistansi termal umumnya terdeteksi dalam kisaran suhu 0-150 derajat, dengan kisaran pengukuran maksimum sekitar 600 derajat, sedangkan termokopel dapat mendeteksi suhu dalam kisaran 0-1000 derajat (atau bahkan lebih tinggi).
3. Bahan yang berbeda:
Thermistor adalah bahan logam yang sensitif terhadap perubahan suhu. Thermistor adalah sinyal resistansi yang menghasilkan nilai resistansi (Ω) tanpa kutub positif atau negatif. Yang umum digunakan termasuk PT100 Cu50 .. dan kopling termal adalah bahan bimetal, di mana dua bahan logam yang berbeda menghasilkan perbedaan potensial di dua ujung dua kabel logam yang berbeda karena perubahan suhu. Ini dapat dibagi menjadi k, s, e, r, t, dan n tipe-tipe angka yang sama, yang dapat digunakan dalam berbagai media pengukuran dan rentang pengukuran suhu. Termokopel adalah sinyal tegangan bahwa output milivolt (MV) dan memiliki kutub positif dan negatif. Ada beberapa yang lebih mahal daripada resistor, dan beberapa yang lebih murah daripada resistor, tetapi termasuk kabel kompensasi, biaya keseluruhan termokopel lebih tinggi.
4. Hubungan dengan PLC berbeda:
Modul input untuk resistor termal dan termokopel yang sesuai dengan PLC juga berbeda. Pernyataan ini bukan masalah, tetapi umumnya PLC terhubung langsung ke 4-20 Ma sinyal, sedangkan resistor termal dan termokopel biasanya terhubung ke PLC dengan pemancar. Jika terhubung ke DC, tidak perlu menggunakan pemancar. Thermistor adalah sinyal RTD, Thermocouple adalah sinyal TC! PLC juga memiliki modul resistansi termal dan modul termokopel, yang secara langsung dapat memasukkan resistansi dan sinyal termokopel.
Perbedaan antara prinsip pengukuran suhu termistor dan termokopel adalah bahwa termistor mengukur suhu berdasarkan efek termal resistansi, yaitu, karakteristik nilai resistansi dari perubahan resistor dengan suhu. Oleh karena itu, selama perubahan resistansi termistor diukur, suhu dapat diukur. Saat ini, terutama ada dua jenis termistor: termistor logam dan termistor semikonduktor.
Nilai resistansi dan suhu termistor logam umumnya dapat diperkirakan dengan persamaan berikut: rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]]
Dalam rumus, RT adalah nilai resistansi pada suhu T; Rt {{0}} adalah nilai resistansi yang sesuai pada suhu T0 (biasanya t 0=0 derajat); adalah koefisien suhu. Hubungan antara nilai resistansi termistor semikonduktor dan suhu adalah RT=AEB/T, di mana RT adalah nilai resistansi pada suhu T; A. B tergantung pada konstanta struktur bahan semikonduktor.
Dibandingkan dengan yang lain, termistor memiliki koefisien suhu yang lebih besar dan nilai resistansi yang lebih tinggi pada suhu kamar (biasanya di atas beberapa ribu ohm), tetapi mereka memiliki pertukaran yang buruk, nonlinier yang parah, dan kisaran pengukuran suhu hanya -50 ~ 300 derajat. Mereka banyak digunakan untuk deteksi suhu dan kontrol dalam peralatan dan mobil rumah tangga. Termistor logam umumnya cocok untuk pengukuran suhu dalam kisaran -200 ~ 500 derajat, ditandai dengan pengukuran yang akurat, stabilitas yang baik, dan kinerja yang andal. Mereka banyak digunakan dalam kontrol proses.
Dari perspektif perubahan resistensi dengan suhu, sebagian besar konduktor logam dalam industri biasanya menggunakan termistor logam, tetapi tidak semua dapat digunakan sebagai termometer. Sebagai bahan logam untuk termistor, umumnya diperlukan untuk memiliki koefisien suhu yang besar dan stabil, resistivitas tinggi (mengurangi ukuran sensor pada sensitivitas yang sama), sifat kimia dan fisik yang stabil dalam kisaran suhu penggunaan, reproduktifitas bahan yang baik, dan hubungan linier antara nilai resistansi dan perubahan suhu suhu, reproduktifitas bahan yang baik, dan hubungan linier antara nilai resistansi dan perubahan suhu suhu, reproduktifitas bahan yang baik, dan hubungan linier antara nilai resistansi dan perubahan suhu suhu dan suhu yang baik, reproduktifitas bahan yang baik, dan hubungan linier antara nilai resistansi dan perubahan suhu suhu dan suhu yang baik








