Haberler

Entegre Sıcaklık Verici

Mar 19, 2026 Mesaj bırakın

(Entegre Termokupl / RTD)

 

news-900-500

Genel Bakış

Bir termokupl, termoelektrik etkiye dayalı olarak sıcaklığı ölçer ve kalibrasyon tablosunu kontrol ederek karşılık gelen bir sıcaklık değerine dönüştürülen-doğrusal olmayan bir mV sinyali üretir. Bir RTD (Direnç Sıcaklık Dedektörü), malzemelerin direnç-sıcaklık karakteristiğine dayalı olarak sıcaklığı ölçer ve aynı zamanda bir kalibrasyon tablosu aracılığıyla sıcaklığa dönüştürülen bir-doğrusal olmayan direnç sinyali üretir.

Kalibrasyon tablosu araması gerektiren-doğrusal olmayan bu iki yöntem, büyük-ölçekli pratik uygulamalarda, özellikle bilgisayar tabanlı görüntülemeyi, hesaplamayı ve kontrolü sınırlandırarak-birçok rahatsızlığa neden olur.

Sıcaklık vericisi olan entegre bir termokupl/RTD, aslında terminal başlığının içine bir sıcaklık verici modülü takılı bir termokupl veya RTD'dir. Termokupl/RTD'den gelen-doğrusal olmayan sinyal, kolay görüntüleme, uzaktan iletim, sinyal paylaşımı ve entegre kontrol için verici modülü tarafından tekdüze, doğrusal, standartlaştırılmış bir çıkış sinyaline dönüştürülür. Sıcaklık, bir kalibrasyon tablosu olmadan doğrudan hesaplanabilir ve ürün mükemmel bir değiştirilebilirliğe sahiptir. Örneğin, bir aralıklı entegre bir termokupl 0~300 derece aralığı, aynı 0~300 derece aralığına sahip entegre Pt100 RTD ile değiştirilebilir.

 

Doğrusal ilişki: iki değişkenin birinci-dereceden fonksiyon ilişkisine sahip olduğu anlamına gelir ve şu şekilde ifade edilir:y=ax+bburada a ve b sabittir ve y ve x iki değişkendir (örneğin, ölçülen ortam sıcaklığı ve çıkış sinyali).

 


 

Sıcaklık Vericisinin Çalışma Prensibi


 

Entegre Termokupl / RTD'nin Sınıflandırılması

Entegre termokupllar ve RTD'ler, standart termokupllara/RTD'lere bir sıcaklık iletim işlevi veya-sahada görüntüleme işlevi ekler. Özellikle, orijinal terminal kafasına bir sıcaklık verici modülü ve/veya bir alan görüntüleme kafası takılır. Pratik uygulamalarda 6 tür vardır:

Tanım

Verici

Çıkış Sinyali

Yerel Ekran

Bağlantı Türü

Güç Kaynağı

Vericili entegre su geçirmez (sıçramaya dayanıklı, püskürtmeye dayanıklı) termokupl/RTD

Modül

4~20mA

Hiçbiri

Su geçirmez / sıçramaya dayanıklı terminal başlığı

Harici 24VDC

Vericili entegre patlamaya dayanıklı termokupl/RTD

Modül

4~20mA

Hiçbiri

Patlamaya dayanıklı terminal kafası

Harici 24VDC

Verici ve yerel ekranlı entegre termokupl/RTD (patlamaya dayanıklı)

Modül

4~20mA

LCD dijital ekran

Yerel ekran terminal kafası

Harici 24VDC

Yerel dijital ekranlı, pille çalışan entegre termokupl/RTD

Dönüşüm devresi

Hiçbiri

LCD dijital ekran

Yerel ekran terminal kafası

9VDC pil

Bimetalik termometre ekranlı entegre termokupl/RTD

Hiçbiri

Doğrusal olmayan mV veya direnç sinyali

Bimetalik termometre

Su geçirmez / sıçramaya dayanıklı terminal başlığı

Hiçbiri

Verici ve yerel ekran ile ayrı olarak monte edilmiş entegre termokupl/RTD

Modül

4~20mA

LCD dijital ekran

Yerel ekran terminal başlığı, ayrı montaj

Harici 24VDC

 


 

Sıcaklık Verici Modülü

Türler ve Kodlar

Öğe

TR

TS

TH

TF

Tip

Analog sabit aralık

Dijital programlanabilir

Dijital HART

Dijital Fieldbus

Giriş Sinyali

Termokupl / RTD

Termokupl / RTD, -125~1200mV, 0~5000Ω

Termokupl / RTD, -15~115mV / 0~4000Ω

-

Çıkış Sinyali

4~20mA

4~20mA ayarlanabilir dijital

4~20mA ayarlanabilir HART

Ayarlanabilir dijital + durum

Besleme Gerilimi

10,5~30VDCÖrn:10,5~29,4VDC

10,5~30VDCÖrn:11,5~29,4VDC

8,5~30VDCÖrn:8,5~29,4VDC

9~32VDCÖrn:9~17,5VDC

Giriş-Çıkış Yalıtımı

HAYIR

Evet

Evet

Evet

Kablolama Sistemi

2 kablolu

3 telli, 4 telli

3 telli, 4 telli

3 telli, 4 telli

Kesinlik

0.1%, 0.2%

0.1%, 0.2%

0.1%

0.2%

Patlamaya dayanıklı

dIIBT4

dIIBT4

dIIBT4

dIIBT4

Kendinden güvenli

iIICT6

iIICT6

iIICT6

iaIICT4/T6

Tepki Süresi (ler)

0.5

0.5

0,5 / yapılandırılabilir 1,3

-

Ortam Koşulları

Sıcaklık: -40~75 derece, Nem: %5~95 bağıl nem

     

 


 

Entegre Termokupl / RTD'nin Ölçüm Aralığı

Entegre termokupl/RTD'nin ölçüm aralığı doğrudan standart çıkış sinyaliyle ilgilidir ve seçim sırasında açıkça belirtilmelidir.

Sıcaklık vericisinin aralığı ve termokupl/RTD'nin ölçüm aralığı iki farklı kavramdır:

Ölçüm aralığı: maksimum çalışma kapasitesi

Verici aralığı: gerekli olan gerçek çalışma aralığı (ölçüm aralığı içindeki bir segment)

Örneğin: K Tipi bir termokuplun ölçüm aralığı 0~1200 derecedir, ancak gerçek çalışma aralığı 0~900 derecedir, dolayısıyla verici aralığı 4~20mA'ya karşılık gelen 0~1000 dereceye ayarlanabilir.

Çözünürlüğü geliştirmek için aralık, ana çalışma bölümüne odaklanacak şekilde daraltılabilir. Örneğin, sıcaklık kontrolü için bir tungsten‑renyum termokuplun ölçüm aralığı 0~2100 derecedir ve ana çalışma bölümü 1400~1600 derecedir. Kontrol doğruluğunu artırmak için verici aralığı 1300~1700 dereceye ayarlanabilir.

Şu anda sabit aralıklı vericiler yaygın olarak kullanılmaktadır; aralıkları ayarlandıktan sonra değiştirilemez. Dijital programlanabilir ve iletişim özellikli vericiler, giriş sinyallerinin ve çıkış aralıklarının gerektiği gibi ayarlanmasına olanak tanır.

Sıcaklık Hesaplaması

Ölçüm aralığı ve çıkış akımı doğrusal orantılıdır:

Minimum aralık → 4mA

Maksimum aralık → 20mA

Örnek:0~600 derece, 4~20mA'ya karşılık gelir. 200 derecede :I=4+(20−4)×600200​=9.333mAtersine, ölçülen akım 9,333mA ise: derece

 


 

Önerilen Ölçüm Aralıkları

RTD'ler

Cu50, Cu1000~50, 0~100, 0~150, -50~50, -50~100 derece

Pt100, Pt100~50, 0~100, 0~150, 0~200, 0~300, 0~400, 0~500,200~400, 200~500,-50~50, -50~150, -50~200, -100~50, -200~50 derece

Termokupllar

K (NiCr‑NiSi):0~300, 0~400, 0~500, 0~600, 0~800, 0~1000, 0~1200, 0~1300 derece

N (NiCrSi‑NiSiSi):400~800, 500~1000, 600~1200 derece

E (NiCr‑Köstence):0~300, 0~600, 0~800, 200~600 derece

J (Fe‑Köstence):0~300, 0~600, 0~800 derece

T (Cu‑Köstence):0~100, 0~200, 0~300, -50~100, -200~50 derece

S, R (PtRh10‑Pt, PtRh13‑Pt):0~1000, 0~1300, 0~1600, 600~1600 derece

B (PtRh30‑PtRh6):600~1600, 600~1800, 800~1600, 1000~1800 derece

W3/25 (WRe3‑WRe25):0~1300, 0~1600, 0~2200, 800~1600, 800~1800, 1000~1600 derece

W5/26 (WRe5‑WRe26):1000~1800, 1000~2000, 1200~2200 derece

 


 

Özellikler

Entegre termokupllar/RTD'ler, sıcaklık ölçümünde büyük teknik ilerlemeyi temsil eden, standart termokupllardan/RTD'lerden geliştirilen gelişmiş ürünlerdir. Standart termokuplların/RTD'lerin tüm uygulamaları için uygundurlar ve aşağıdaki ek avantajları sunarlar:

Doğrusal olmayan termokupl/RTD sinyallerini-doğrusal, standartlaştırılmış elektrik sinyallerine dönüştürün.

2 kablolu iletim: Güç ve sinyal aynı iki kabloyu paylaşır.

Verici modülü, korozyon direnci, titreşim direnci, düşük güç tüketimi ve yüksek güvenilirlik sağlayan epoksi reçine ile kapsüllenmiştir.

%0,1'e kadar doğruluk, entegre yapıyla sistem doğruluğunu sağlamak daha kolaydır.

Dahili soğuk bağlantı telafisi ve doğrusal olmayan düzeltme.

Kompanzasyon kablolarına veya 3 çekirdekli eşit dirençli kablolara gerek yoktur; sıradan 2 damarlı kablo kullanılabilir, böylece kolay kurulum ve daha düşük maliyet sağlanır.

Yerinde görüntüleme işlevi, yerinde kullanılabilirliği büyük ölçüde artırır.

Ayarlanabilir uzaktan iletim ve görüntüleme aralığı, yüksek çözünürlük, yüksek veri güvenilirliği.

Dijital genişlemeyi destekler: programlanabilir, iletişim özellikli.

 


 

Seçim Kılavuzu

Verici veya yerel ekranlı entegre termokupl/RTD'yi seçme adımları:

Ölçülen ortam sıcaklığına ve çalışma koşullarına göre termokupl veya RTD'yi seçin.

Terminal kafası yüksekliğini veya ayrı montajı ortam sıcaklığına, toza ve aşındırıcı atmosfere göre belirleyin.

Ortam sıcaklığı > 60 derece veya yoğun toz/kirlilik varsa: ayrı montaj önerilir.

Ortam sıcaklığı 50~60 derece veya yüzey sıcaklığı yüksekse: kafayı 250 mm'ye eşit veya daha büyük bir seviyeye yükseltin.

Operasyon gereksinimlerine göre yerel ekranın kullanılıp kullanılmayacağını ve ekran tipini seçin. Uzun mesafeli gözlemler için bimetalik termometreli bir model önerilir.

Ölçüm ve kontrol sistemine göre uygun verici modülünü seçin. Küçük kullanım hacmi ve bilgisayar izleme sisteminin olmadığı durumlarda, sabit aralıklı vericiler daha uygun maliyetlidir.

Verici aralığını gerçek çalışma sıcaklığına göre belirleyin.

Modeli, model kodlama yöntemine göre doğru şekilde ifade edin (ürün örneklerine bakın).

 


Chongqing Duchin Sıcaklık Aleti

Sıcaklık Cihazlarında Uzmanınız!

Soruşturma göndermek