Apa perbedaan antara termokopel dan termistor?
Tinggalkan pesan
Toleransi termokopel tipe k adalah ± 1,5 derajat atau ± 0. 0 04|t |; Toleransi sekunder ± 2,5 derajat atau ± 0,015|t |;
Termistor platinum dibagi menjadi kelas A dan kelas B. Kelas A memungkinkan kesalahan pengukuran suhu ± ({{0}}. 15 derajat {{2}.
Termistor dan termokopel keduanya digunakan untuk pengukuran suhu. Tetapi ada juga perbedaan penting di antara mereka. Secara umum, termokopel dapat digunakan untuk pengukuran suhu tinggi, dan kisaran suhu resistansi termal sedikit lebih rendah; Sinyal resistansi yang diperoleh oleh termistor adalah nilai resistansi, sedangkan panas adalah sinyal tegangan yang diperoleh secara kebetulan. Artikel ini terutama membandingkan dan menganalisis perbedaan antara termistor dan termokopel.
1, konsep
1. Konsep dasar resistensi termal
Termistor adalah detektor suhu yang umum digunakan dalam kisaran suhu sedang dan rendah. Pengukuran suhu resistansi termal didasarkan pada karakteristik bahwa nilai resistansi konduktor logam meningkat dengan suhu. Fitur utamanya adalah pengukuran tinggi dan kinerja yang stabil. Akurasi pengukuran termometer resistansi platinum tidak hanya banyak digunakan dalam pengukuran suhu industri, tetapi juga dibuat menjadi instrumen referensi standar. Pengukuran suhu resistansi termal didasarkan pada karakteristik bahwa nilai resistansi konduktor logam meningkat dengan suhu. Termistor sebagian besar terbuat dari bahan logam murni, dengan platinum dan tembaga saat ini menjadi yang paling umum digunakan
2. Konsep dasar termokopel
Termokopel biasanya digunakan komponen pengukuran suhu dalam instrumen pengukuran suhu. Mereka secara langsung mengukur suhu dan mengubah sinyal suhu menjadi sinyal potensial termoelektrik, yang kemudian dikonversi menjadi suhu media yang diukur melalui instrumen listrik (instrumen sekunder). Ini mengelas dua bahan konduktor atau semikonduktor A dan B yang berbeda untuk membentuk sirkuit tertutup. Ketika ada perbedaan suhu antara dua titik lampiran 1 dan 2 konduktor A dan B, gaya elektromotif dihasilkan di antara mereka, menghasilkan arus dengan besarnya dalam sirkuit. Fenomena ini disebut efek termoelektrik.
2, Keuntungan dan Karakteristik
Dibandingkan dengan termistor biasa, ia memiliki keunggulan berikut:
① Ukuran kecil, tidak ada celah udara di dalamnya, lag pengukuran rendah dalam hal inersia termal;
② Kinerja mekanis yang baik, resistensi getaran, dan ketahanan benturan;
③ dapat menekuk, mudah dipasang;
④ umur layanan yang panjang.
Termokopel adalah salah satu komponen deteksi suhu yang umum digunakan dalam industri. Keuntungannya adalah:
① Konstruksi sederhana dan mudah digunakan. Termokopel biasanya terdiri dari dua jenis kabel logam yang berbeda, dan tidak dibatasi oleh ukuran atau pembukaan. Mereka memiliki lengan pelindung di luar, membuatnya sangat nyaman untuk digunakan.
② Kisaran pengukuran yang luas. Termokopel yang biasa digunakan dapat mengukur secara terus menerus dari -50 ~ +1600 derajat, sementara beberapa termokopel khusus dapat mengukur -269 derajat (seperti kromium nikel besi emas) dan hingga +2800 derajat (seperti rhenium tungsten).
③ Ukur tinggi. Karena termokopel bersentuhan langsung dengan objek yang diukur dan tidak terpengaruh oleh media perantara.
3, jenis dan komposisi
1. Struktur resistansi termal
1) Termistor tipe biasa. Menurut prinsip pengukuran suhu resistansi termal, perubahan suhu yang diukur diukur secara langsung oleh perubahan nilai resistansi resistansi termal. Oleh karena itu, perubahan resistensi berbagai kabel seperti kabel timbal dari badan resistensi termal akan berdampak pada pengukuran suhu. Untuk menghilangkan pengaruh resistensi timbal, sistem tiga kawat atau empat kawat umumnya digunakan,
2) Termistor Bukti Ledakan. Ledakan Bukti Termistor menggunakan struktur khusus kotak persimpangan untuk membatasi ledakan gas campuran ledakan di dalam cangkangnya yang disebabkan oleh percikan api atau busur di dalam kotak persimpangan, sehingga tidak menyebabkan ledakan berlebihan di lokasi produksi. Bukti ledakan resistor termal dapat digunakan untuk pengukuran suhu di daerah dengan bahaya ledakan dalam zona kelas BLA ~ B3C.
3) Akhiri termistor wajah. Elemen penginderaan suhu resistansi termal ujung terbuat dari luka kawat resistansi yang diproses secara khusus dengan erat terhadap ujung permukaan termometer, dan strukturnya ditunjukkan pada Gambar 2-1-8. Dibandingkan dengan termometer resistansi aksial umum, ia dapat lebih akurat dan cepat mencerminkan suhu aktual dari permukaan ujung yang diukur, dan cocok untuk mengukur suhu wajah dari cangkang bantalan dan komponen lainnya.
4) Termistor lapis baja. Termistor lapis baja adalah badan padat yang terdiri dari elemen penginderaan suhu (resistor), timbal, bahan isolasi, dan lengan baja tahan karat. Diameter luarnya umumnya antara 2 dan 8mm, dan dapat mencapai hingga 8mm
2. Jenis termokopel
Termokopel yang umum digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori: termokopel standar dan termokopel non-standar. Termokopel standar yang dimaksud mengacu pada termokopel yang memiliki standar nasional yang menentukan hubungan antara potensi dan suhu termoelektriknya, memungkinkan kesalahan, dan memiliki skala standar terpadu. Ini memiliki instrumen tampilan yang cocok yang tersedia untuk dipilih.
1) Termokopel yang tidak standar tidak banyak digunakan atau dengan urutan besar yang sama dengan termokopel standar, dan umumnya tidak memiliki tabel kalibrasi terpadu. Mereka terutama digunakan untuk pengukuran dalam acara -acara khusus tertentu.
2) Sejak 1 Januari 1988, semua termokopel dan termistor di Cina telah diproduksi sesuai dengan standar internasional IEC, dan tujuh termokopel standar, yaitu S, B, E, K, R, J, dan T, telah ditetapkan sebagai termokopel desain terpadu di Cina.
4, analisis perbedaan antara termistor dan termokopel
Termistor dan termokopel memiliki jenis diferensiasi yang sama, tetapi mereka tidak memerlukan kabel kompensasi dan lebih murah daripada termokopel. Termokopel adalah sensor suhu, mirip dengan resistor termal, tetapi berbeda dari resistor termal terutama di dalamnya:
1. Sifat sinyal adalah bahwa termistor itu sendiri adalah resistor, dan perubahan suhu menyebabkan perubahan resistensi positif atau negatif pada resistor; Kopling termal, di sisi lain, menghasilkan perubahan tegangan yang diinduksi yang bervariasi dengan suhu.
2. Kisaran suhu yang terdeteksi oleh dua sensor berbeda. Resistansi termal umumnya mendeteksi kisaran suhu 0-150 derajat, dan kisaran pengukuran dapat mencapai sekitar 600 derajat (tentu saja, suhu negatif dapat dideteksi). Termokopel dapat mendeteksi suhu mulai dari 0-1000 derajat Celcius (atau bahkan lebih tinggi), sehingga yang pertama adalah deteksi suhu rendah dan yang terakhir adalah deteksi suhu tinggi.
3. Dalam hal bahan, resistansi termal adalah jenis bahan logam yang sensitif terhadap perubahan suhu, sedangkan kopling termal adalah bahan bimetal, di mana dua logam yang berbeda menghasilkan perbedaan potensial di ujung dua kabel logam yang berbeda karena perubahan suhu.
4. 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!
5. PLC juga memiliki modul resistansi termal dan modul termokopel, yang secara langsung dapat memasukkan resistansi dan sinyal termokopel.
6. Termokopel datang dalam model J, T, N, K, S dan lainnya, beberapa lebih mahal daripada resistor, sementara yang lain lebih murah. Namun, ketika kompensasi kabel dimasukkan, biaya keseluruhan termokopel lebih tinggi. Termistor adalah sinyal resistansi, sedangkan termokopel adalah sinyal tegangan.
7. Prinsip pengukuran suhu resistansi termal didasarkan pada sifat resistansi konduktor (atau semikonduktor) berubah dengan suhu, dengan kisaran pengukuran negatif 00 ~ 500 derajat. Resistor yang umum digunakan termasuk resistor platinum (PT100, PT10) dan resistor tembaga Cu50 (negatif 50-150 derajat). Prinsip pengukuran suhu termokopel didasarkan pada efek termoelektrik. Yang umum digunakan termasuk platinum rhodium platinum (skala S, rentang pengukuran 0-1300 derajat), silikon nikel nikel nikel (skala k, kisaran pengukuran 0-900 derajat (skala nikel (skala rhomium (skala e, rentang pengukuran {{9} {{9} {9} {9} {9} {9} {9} nikel), rentang pengukuran 0-1600 derajat).







