หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

เทอร์โมคัปเปิลและเทอร์มิสเตอร์แตกต่างกันอย่างไร?

ความอดทนของเทอร์โมคัปเปิล K-type คือ± 1.5 องศาหรือ± 0. 0 04|t |; ความอดทนรอง± 2.5 องศาหรือ± 0.015|t |;

เทอร์มิสเตอร์แพลตตินัมแบ่งออกเป็นคลาส A และคลาส B คลาส A อนุญาตให้มีข้อผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิของ± ({{0}}. 15 องศา +0. 002|t |), การวัดอุณหภูมิ B-level

เทอร์มิสเตอร์และเทอร์โมคัปเปิลใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิ แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างพวกเขา โดยทั่วไปเทอร์โมคับเปิลสามารถใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิสูงและช่วงอุณหภูมิของความต้านทานความร้อนต่ำกว่าเล็กน้อย สัญญาณความต้านทานที่ได้จากเทอร์มิสเตอร์คือค่าความต้านทานในขณะที่ความร้อนเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับโดยบังเอิญ บทความนี้ส่วนใหญ่เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเทอร์มิสเตอร์และเทอร์โมคัปเปิล

1, แนวคิด

1. แนวคิดพื้นฐานของการต้านทานความร้อน

เทอร์มิสเตอร์เป็นเครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปในช่วงกลางและอุณหภูมิต่ำ การวัดอุณหภูมิความต้านทานความร้อนขึ้นอยู่กับลักษณะที่ว่าค่าความต้านทานของตัวนำโลหะจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ คุณสมบัติหลักของมันคือการวัดที่สูงและประสิทธิภาพที่มั่นคง ความแม่นยำในการวัดของเทอร์โมมิเตอร์ต้านทานแพลตตินัมไม่เพียง แต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดอุณหภูมิอุตสาหกรรม แต่ยังกลายเป็นเครื่องมืออ้างอิงมาตรฐาน การวัดอุณหภูมิความต้านทานความร้อนขึ้นอยู่กับลักษณะที่ว่าค่าความต้านทานของตัวนำโลหะจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ เทอร์มิสเตอร์ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุโลหะบริสุทธิ์โดยมีแพลตตินัมและทองแดงปัจจุบันเป็นสิ่งที่ใช้กันมากที่สุด

2. แนวคิดพื้นฐานของเทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิลมักใช้ส่วนประกอบการวัดอุณหภูมิในเครื่องมือวัดอุณหภูมิ พวกเขาวัดอุณหภูมิโดยตรงและแปลงสัญญาณอุณหภูมิเป็นสัญญาณที่มีศักยภาพเทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งจะถูกแปลงเป็นอุณหภูมิของสื่อที่วัดได้ผ่านเครื่องมือไฟฟ้า (เครื่องมือรอง) มันเชื่อมวัสดุที่แตกต่างกันสองตัวของตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์ A และ B เข้าด้วยกันเพื่อสร้างวงจรปิด เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างจุดเชื่อมต่อทั้งสองจุด 1 และ 2 ของตัวนำ A และ B แรงไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างพวกเขาส่งผลให้กระแสของขนาดที่แน่นอนในวงจร ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าเอฟเฟกต์เทอร์โมอิเล็กทริก

2 ข้อดีและลักษณะ

เมื่อเทียบกับเทอร์มิสเตอร์ธรรมดามันมีข้อดีดังต่อไปนี้:

①ขนาดเล็กไม่มีช่องว่างของอากาศภายในความล่าช้าในการวัดต่ำในแง่ของความเฉื่อยทางความร้อน

②ประสิทธิภาพเชิงกลที่ดีความต้านทานการสั่นสะเทือนและความต้านทานต่อแรงกระแทก

③สามารถโค้งงอติดตั้งง่าย;

④ชีวิตการบริการที่ยาวนาน

เทอร์โมคัปเปิลเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการตรวจจับอุณหภูมิที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรม ข้อดีของมันคือ:

①การก่อสร้างที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย เทอร์โมคัปเปิลมักจะประกอบด้วยสายโลหะสองประเภทที่แตกต่างกันและไม่ จำกัด ด้วยขนาดหรือการเปิด พวกเขามีแขนป้องกันด้านนอกทำให้สะดวกในการใช้งาน

②ช่วงการวัดที่กว้าง thermocouples ที่ใช้กันทั่วไปสามารถวัดได้อย่างต่อเนื่องจาก -50 ~ +1600 องศาในขณะที่เทอร์โมคัปเปิลพิเศษบางตัวสามารถวัดได้ -269 องศา (เช่นโครเมียมนิกเกิลเหล็ก) และสูงถึง +2800 ระดับ

③วัดสูง เนื่องจากเทอร์โมคัปเปิลสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่วัดได้และไม่ได้รับผลกระทบจากสื่อกลาง

3 ประเภทและองค์ประกอบ

1. โครงสร้างของความต้านทานความร้อน

1) เทอร์มิสเตอร์ประเภทธรรมดา ตามหลักการวัดอุณหภูมิของความต้านทานความร้อนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่วัดได้จะวัดโดยตรงโดยการเปลี่ยนแปลงในค่าความต้านทานของความต้านทานความร้อน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานของสายไฟต่าง ๆ เช่นสายตะกั่วของร่างกายต้านทานความร้อนจะมีผลกระทบต่อการวัดอุณหภูมิ เพื่อกำจัดอิทธิพลของความต้านทานตะกั่วโดยทั่วไปจะใช้ระบบลวดสามหรือสี่ระบบ

2) เทอร์มิสเตอร์หลักฐานการระเบิด เทอร์มิสเตอร์หลักฐานการระเบิดใช้โครงสร้างพิเศษของกล่องเชื่อมต่อเพื่อ จำกัด การระเบิดของก๊าซผสมระเบิดภายในเปลือกหอยที่เกิดจากประกายไฟหรือส่วนโค้งภายในกล่องทางแยกเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดมากเกินไปในไซต์การผลิต ตัวต้านทานความร้อนที่พิสูจน์การระเบิดสามารถใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิในพื้นที่ที่มีอันตรายจากการระเบิดภายในโซนคลาส BLA ~ B3C

3) จบหน้าเทอร์มิสเตอร์ องค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานความร้อนของใบหน้านั้นทำจากลวดความต้านทานที่ผ่านการประมวลผลเป็นพิเศษแผลแน่นกับใบหน้าปลายของเทอร์โมมิเตอร์และโครงสร้างของมันจะแสดงในรูป 2-1-8 เมื่อเทียบกับเครื่องวัดอุณหภูมิความต้านทานตามแนวแกนทั่วไปมันสามารถสะท้อนอุณหภูมิที่แท้จริงของใบหน้าที่วัดได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิใบหน้าของเปลือกแบริ่งและส่วนประกอบอื่น ๆ

4) เทอร์มิสเตอร์หุ้มเกราะ เทอร์มิสเตอร์หุ้มเกราะเป็นร่างกายที่เป็นของแข็งซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ (ตัวต้านทาน), ตะกั่ว, วัสดุฉนวนและแขนสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 2 ถึง 8 มม. และสามารถเข้าถึงได้ถึง 8 มม.

2. ประเภทของเทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิลที่ใช้กันทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐานและเทอร์โมคัปเปิลที่ไม่ได้มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิลมาตรฐานที่อ้างถึงหมายถึงเทอร์โมคัปเปิลที่มีมาตรฐานระดับชาติที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพและอุณหภูมิเทอร์โมอิเล็กทริกและอุณหภูมิช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดและมีสเกลมาตรฐานแบบครบวงจร มีเครื่องมือแสดงผลที่ตรงกันสำหรับเลือก

1) เทอร์โมคัปเปิลที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายหรือมีขนาดเท่ากันกับเทอร์โมคัปเปิลมาตรฐานและโดยทั่วไปไม่มีตารางการสอบเทียบแบบครบวงจร ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการวัดในบางโอกาสพิเศษ

2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1988 เทอร์โมคัปเปิลและเทอร์มิสเตอร์ทั้งหมดในประเทศจีนได้รับการผลิตตามมาตรฐาน IEC International และเทอร์โมคับเปิลมาตรฐานเจ็ดแห่ง ได้แก่ S, B, E, K, R, J และ T ได้รับการกำหนดให้เป็นเทอร์โมคัปเปิลออกแบบแบบครบวงจรในประเทศจีน

4, การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเทอร์มิสเตอร์และเทอร์โมคัปเปิล

เทอร์มิสเตอร์และเทอร์โมคัปเปิลมีความแตกต่างประเภทเดียวกัน แต่พวกเขาไม่ต้องการสายไฟชดเชยและราคาถูกกว่าเทอร์โมคับเปิล เทอร์โมคัปเปิลเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิคล้ายกับตัวต้านทานความร้อน แต่มันแตกต่างจากตัวต้านทานความร้อนส่วนใหญ่ในนั้น:

1. ธรรมชาติของสัญญาณคือเทอร์มิสเตอร์เองเป็นตัวต้านทานและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเชิงบวกหรือเชิงลบในตัวต้านทาน ในทางกลับกันการมีเพศสัมพันธ์ทางความร้อนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นซึ่งแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ

2. ช่วงอุณหภูมิที่ตรวจพบโดยเซ็นเซอร์ทั้งสองนั้นแตกต่างกัน ความต้านทานความร้อนโดยทั่วไปจะตรวจพบช่วงอุณหภูมิของ 0-150 องศาและช่วงการวัดสามารถเข้าถึงได้ประมาณ 600 องศา (แน่นอนสามารถตรวจพบอุณหภูมิลบ) Thermocouples สามารถตรวจจับอุณหภูมิตั้งแต่ 0-1000 องศาเซลเซียส (หรือสูงกว่า) ดังนั้นอดีตคือการตรวจจับอุณหภูมิต่ำและหลังเป็นการตรวจจับอุณหภูมิสูง

3. ในแง่ของวัสดุความต้านทานความร้อนเป็นชนิดของวัสดุโลหะที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในขณะที่การมีเพศสัมพันธ์ทางความร้อนเป็นวัสดุ bimetallic ที่โลหะสองชนิดที่แตกต่างกันสร้างความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นที่ปลายของสายโลหะสองสายที่แตกต่างกันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

4. โมดูลอินพุตสำหรับตัวต้านทานความร้อนและเทอร์โมคับเปิลที่สอดคล้องกับ PLCs ก็แตกต่างกันเช่นกัน คำสั่งนี้ไม่ใช่ปัญหา แต่โดยทั่วไปแล้ว PLCs เชื่อมต่อโดยตรงกับสัญญาณ 4-20 MA ในขณะที่ตัวต้านทานความร้อนและเทอร์โมคัปเปิลมักจะเชื่อมต่อกับ PLCs กับเครื่องส่งสัญญาณหากเชื่อมต่อกับ DCs ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณ! Thermistor เป็นสัญญาณ RTD เทอร์โมคัปเปิลเป็นสัญญาณ TC!

5. PLCs ยังมีโมดูลความต้านทานความร้อนและโมดูลเทอร์โมคัปเปิลซึ่งสามารถต้านทานอินพุตและสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลได้โดยตรง

6. เทอร์โมคัปเปิลมาใน J, T, N, K, S และรุ่นอื่น ๆ บางรุ่นมีราคาแพงกว่าตัวต้านทานในขณะที่คนอื่น ๆ ราคาถูกกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อรวมสายชดเชยค่าใช้จ่ายโดยรวมของเทอร์โมคัปเปิลจะสูงขึ้น เทอร์มิสเตอร์เป็นสัญญาณความต้านทานในขณะที่เทอร์โมคัปเปิลเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า

7. หลักการของการวัดอุณหภูมิความต้านทานความร้อนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของความต้านทานของตัวนำ (หรือเซมิคอนดักเตอร์) ที่เปลี่ยนแปลงด้วยอุณหภูมิโดยมีช่วงการวัดเชิงลบ 00 ~ 500 องศา ตัวต้านทานที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ ตัวต้านทานแพลตตินัม (PT100, PT10) และตัวต้านทานทองแดง CU50 (ลบ 50-150 องศา) หลักการของการวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิลขึ้นอยู่กับผลกระทบเทอร์โมอิเล็กทริก คนที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ แพลตตินัมโรเดียมแพลตตินัม (สเกล S, ช่วงการวัด 0-1300 องศา), นิกเกิลโครเมียมนิกเกิลซิลิคอน (สเกล K, ช่วงการวัด 0-900 องศา), ชอลส์นิกเกิล B, ช่วงการวัด 0-1600 องศา)
info-1600-1103

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ