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温度センサーサーマル抵抗器と熱電対の違いは何ですか

熱電対と熱抵抗器の違い

1。信号特性:熱抵抗器は抵抗器です。熱抵抗温度計は、金属線の抵抗が温度とともに変化するという原理に基づいて機能します。熱電対:異なる材料の2つのワイヤーまたは半導体を一緒に溶接して、閉ループを形成します。ワイヤの2つの接点に温度差がある場合、2つの間に電気的な力が生成されるため、ループに特定のサイズの電流が形成されます。この現象は熱電効果と呼ばれます。 ThermoCouppleは、この効果を使用して機能します。

2。2つのセンサーによって検出された温度範囲:熱抵抗器は一般に、0-150度の温度範囲を検出し、約600度の測定範囲が高くなりますが、熱電対は0-1000度(またはさらに高く)の温度範囲を検出できます。

3。材料コスト:熱抵抗器は、温度に敏感な変化を伴う金属材料です。熱抵抗器は抵抗信号であり、その出力は抵抗値(ω)であり、正と負の極はありません。一般的に使用されるものは、PT100とCu50です。 。熱電対は、2つの異なる金属材料、つまり2つの異なる金属材料です。温度の変化により、2つの異なる金属ワイヤの両端で電位差が生成されます。 k、s、e、r、t、nおよびその他の卒業数に分けることができます。これは、異なる測定培地および温度測定範囲で使用できます。熱電対は電圧信号であり、出力はミリボルト(MV)であり、正と負の極です。抵抗器よりも高価なものもあれば、抵抗器よりも安いものもありますが、補償ワイヤーが含まれている場合、熱電対の包括的なコストが高くなります。温度センサーの熱抵抗と熱電対の違いは何ですか?

4。PLCとの関係:PLCに対応する熱抵抗器と熱電対の入力モジュールも異なります。この文は問題ありませんが、通常、PLCは4〜20mA信号に直接接続され、熱抵抗器と熱電対は通常、送信機を持つPLCに接続されます。 DCSに接続する場合、送信機を使用する必要はありません。サーミスタはRTD信号であり、熱電対はTC信号です! (PLCには、熱抵抗モジュールと熱電対モジュールもあり、抵抗と熱電対信号を直接入力できます。

熱抵抗の温度測定原理は、熱電対の温度測定原理とは異なります。

サーミスタは、温度測定に対する抵抗器の熱効果、つまり温度の変化に伴う抵抗変化の抵抗に基づいています。したがって、温度感受性熱抵抗の抵抗変化が測定される限り、温度を測定できます。現在、主に2種類の金属サーマル抵抗器と半導体サーミスタがあります。

金属熱抵抗器の抵抗値と温度は、一般に、次の近似関係、つまり、つまり、

rt {{0}}} rt 0 [1+α(T-T0)]]

ここで、RTは温度Tの抵抗値です。 rt {{0}}は、温度T0(通常はt 0=0度)で対応する抵抗値です。 αは温度係数です。

半導体サーミスタの抵抗値と温度の関係は

rt=aeb/t

ここで、RTは温度Tの抵抗値です。 AとBは、半導体に材料の構造の定数に依存します。

それに比べて、サーミスタの温度係数は大きく、室温での抵抗値はより高く(通常は数千オームを超えます)、交換性は低く、非線形性は深刻で、温度測定範囲は-50} 〜300度のみです。家庭用家電製品と自動車の温度検出と制御に広く使用されています。金属熱抵抗は一般に、-200 〜500度の範囲の温度測定に適しています。それらは、正確な測定、良好な安定性、信頼できるパフォーマンスによって特徴付けられます。それらはプロセス制御で広く使用されています。

温度による抵抗の変化の観点から見ると、ほとんどの金属導体にはこの特性がありますが、それらのすべてを温度測定熱抵抗として使用できるわけではありません。一般に、熱抵抗として使用される金属材料は、可能な限り大きく安定した温度係数、大きな抵抗率(同じ感度でのセンサーのサイズを減らす)、使用範囲内の安定した化学的および物理的特性、良好な材料の再現性、および温度の変化の変化を可能にする必要があります。中間値関数関係(良好な線形関係)があるはずです。

 

 

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