ما هو الفرق بين المقاوم الحراري لمستشعر درجة الحرارة والمقاوم الحراري
ترك رسالة
الفرق بين المزدوجات الحرارية والمقاومات الحرارية
1. خصائص الإشارة: المقاومات الحرارية مقاومات. تعمل أجهزة قياس الحرارة الحرارية الحرارية على أساس مبدأ أن مقاومة الأسلاك المعدنية تتغير مع درجة الحرارة. المزوم الحراري: لحام سلكين أو أشباه الموصلات من مواد مختلفة معًا لتشكيل حلقة مغلقة. عندما يكون هناك اختلاف في درجة الحرارة بين اتصالات السلك ، يتم إنشاء قوة كهربائية بين الاثنين ، وبالتالي تشكيل تيار من حجم معين في الحلقة. وتسمى هذه الظاهرة التأثير الحراري. العمل الحراري يعمل باستخدام هذا التأثير.
2. نطاقات درجة الحرارة التي تم اكتشافها بواسطة المستشعرين: تكتشف المقاومات الحرارية عمومًا نطاق درجة حرارة 0-150 ، مع نطاق قياس أعلى يبلغ حوالي 600 درجة ، في حين أن المهددة الحرارية يمكنها اكتشاف نطاق درجة حرارة من {3}} درجات (أو أعلى).
3. تكلفة المواد: المقاومات الحرارية هي مادة معدنية ذات تغييرات حساسة لدرجة الحرارة. المقاومات الحرارية هي إشارات مقاومة ، وإخراجها هو قيمة المقاومة (ω) ، دون أعمدة إيجابية وسلبية. منها شائعة الاستخدام هي PT100 و CU50. . المزوم الحراري هي مواد ثنائية المعدن ، أي مادة معدنية مختلفة. بسبب التغير في درجة الحرارة ، يتم إنشاء اختلاف محتمل كهربائي في طرفي الأسلاك المعدنية المختلفة. يمكن تقسيمها إلى أرقام التخرج K و S و E و R و T و N وأرقام التخرج الأخرى ، والتي يمكن استخدامها في وسائط القياس المختلفة ونطاقات قياس درجة الحرارة. المزوم الحراري هي إشارات الجهد ، والإخراج هو millivolts (MV) ، مع أعمدة إيجابية وسلبية. بعضها أغلى من المقاومات ، وبعضها أرخص من المقاومات ، ولكن التكلفة الشاملة للملعوبات الحرارية مرتفعة عند تضمين سلك التعويض. ما هو الفرق بين المقاومات الحرارية لمستشعر درجة الحرارة والمزدوجات الحرارية؟
4. العلاقة مع PLC: تختلف وحدات الإدخال للمقاومات الحرارية والمزدوجات الحرارية المقابلة لـ PLC أيضًا. هذه الجملة جيدة ، ولكن عمومًا ترتبط PLCs مباشرة بـ 4 ~ 20mA ، في حين أن المقاومات الحرارية والمزدوجات الحرارية متصلة عمومًا بـ PLCs مع أجهزة الإرسال. إذا قمت بالاتصال بـ DCS ، فلن تحتاج إلى استخدام جهاز إرسال. Thermistor هو إشارة RTD ، الحرارية هي إشارة TC! (يحتوي PLC أيضًا على وحدة مقاوم حرارية ووحدة حرارية ، والتي يمكن أن تدخل مباشرة مقاومة وإشارة الحرارية.
يختلف مبدأ قياس درجة الحرارة للمقاوم الحراري عن تلك الموجودة في الحرارية.
يعتمد الثرمستور على التأثير الحراري للمقاوم لقياس درجة الحرارة ، أي أن مقاومة المقاوم تتغير مع تغيير درجة الحرارة. لذلك ، طالما يتم قياس تغيير المقاومة للمقاوم الحراري الحساس لدرجة الحرارة ، يمكن قياس درجة الحرارة. في الوقت الحاضر ، يوجد أساسا نوعان من المقاوم الحراري المعدني وثرمستور أشباه الموصلات.
يمكن عمومًا التعبير عن قيمة المقاومة ودرجة حرارة المقاوم الحراري المعدني من خلال العلاقة التقريبية التالية ، أي ، هي ،
rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]
حيث RT هي قيمة المقاومة في درجة الحرارة t ؛ rt {{0} هي قيمة المقاومة المقابلة في درجة الحرارة t0 (عادةً t 0=0 درجة) ؛ α هو معامل درجة الحرارة.
العلاقة بين قيمة المقاومة ودرجة حرارة الثرمستور أشباه الموصلات هي
rt=aeb/t
حيث RT هي قيمة المقاومة في درجة الحرارة t ؛ A و B يعتمدان على أشباه الموصلات ثابت بنية المادة.
بالمقارنة ، يكون معامل درجة حرارة الثرمستور أكبر ، وقيمة المقاومة في درجة حرارة الغرفة أعلى (عادة ما تكون أكثر من عدة آلاف أوم) ، ولكن قابلية التبادل سيئة ، والخطية خطير ، ومدى قياس درجة الحرارة هو فقط حوالي {0}} ~ ~ 300 درجة. يستخدم على نطاق واسع في الكشف عن درجة الحرارة والسيطرة على الأجهزة المنزلية والسيارات. المقاومات الحرارية المعدنية مناسبة بشكل عام لقياس درجة الحرارة في نطاق -200 ~ 500 درجة. تتميز بالقياس الدقيق والاستقرار الجيد والأداء الموثوق به. يتم استخدامها على نطاق واسع في التحكم في العملية.
من منظور تغيير المقاومة مع درجة الحرارة ، معظم الموصلات المعدنية لديها هذه الخاصية ، ولكن لا يمكن استخدامها جميعها كمقاومات حرارية لقياس درجة الحرارة. تتطلب المواد المعدنية المستخدمة كمقاومات حرارية عمومًا: معامل درجة الحرارة الكبيرة والمستقرة قدر الإمكان ، ومقاومة كبيرة (تقليل حجم المستشعر في نفس الحساسية) ، والخصائص الكيميائية والفيزيائية المستقرة ضمن نطاق درجة حرارة الاستخدام ، وتغيرات استنساخ المواد الجيدة ، وتغيرات قيمة المقاومة مع درجة الحرارة. يجب أن يكون هناك علاقة وظيفة القيمة الوسيطة (علاقة خطية جيدة).







