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關于100歐姆和1K歐姆低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶對比說明 熱電偶作為溫度檢測器低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶是用于測量現(xiàn)代加熱,通風,空調和制冷(HVAC / R)系統(tǒng)中的溫度的裝置。本應用筆記將100歐姆和1K歐姆熱電阻,低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶到1K鉑熱電阻并將解釋為什么1K優(yōu)于100?用于測量現(xiàn)代HVAC / R系統(tǒng)中的溫度。 具體來說,本文將描述低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶: 因為1K低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶變化為3.85,每°C是100的十倍,熱電阻變化0.385每°C,測量溫度的微小變化要容易得多。許多HVAC系統(tǒng)設計用于將空間溫度保持在1°F以內。為了實現(xiàn)這種性能,HVAC控制器必須能夠解決低至0.1°F的溫度變化。1K變化0.1°F?低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶與100°的1°F變化電阻變化相同低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶。大多數(shù)現(xiàn)代DDC控制器的通用輸入僅為1K,低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶可獲得更好的分辨率。傳感器引線長度及其對低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶精度的影響 溫度變化低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶變化越大,允許1K熱電阻具有更長的傳感器引線。變送器或通用輸入將連接到其輸入的總電阻轉換為溫度值。該總電阻包括熱電阻的電阻加上連低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶和發(fā)送器或通用輸入的引線電阻。表2提供了各種尺寸的退火銅線在70°F(21.1°C)下的電阻以及該引線在100°時每英尺的溫度偏移誤差和一個1K低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶。如果15英尺的電線將熱電阻連接到變送器,則總電線長度為30英尺 - 15英尺外,15英尺后。表3顯示了15英尺的引線在100英尺時會產(chǎn)生的實際溫度誤差和1K熱電阻。 表3中的數(shù)字基于70°F(21.1°C)的溫度; 但是,低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶隨溫度而變化。許多設備室沒有經(jīng)過調節(jié),因此它們的溫度通常高達104°F。表4顯示了傳感器引線從70°F變?yōu)?04°F時的額外溫度偏移誤差。實際上,表4中顯示的錯誤將被添加到表3中所示的錯誤中。雖然通過購買匹配低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶 /發(fā)送器對可以在很大程度上消除表3的錯誤,但表4中的錯誤卻不能。 大多數(shù)HVAC / R應用可以承受0.25°F的偏移誤差。使用100時要保持在這個范圍內低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶,傳感器引線需要18英寸或更短。使用1K時要保持在這個范圍內?熱電阻,傳感器引線長達15英尺。 天線效應和噪聲放大 在現(xiàn)代建筑中,瞬態(tài)和輻射電噪聲信號比比皆是,并像無線電波一樣在空中傳播。低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶可以制作出很棒的天線并吸收一些噪音。廣播工程師知道天線接收信號的最佳低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶是377。100低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶的阻力比1K的阻力更接近377低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶。通過空氣傳播的電噪聲到100熱電阻比1K熱電阻將以更高的信號電平耦合。 除了拾取更多的噪聲信號,100變化是1K電阻熱電阻變化的1/10。因此,在具有100Ω的電路中,低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶和噪聲信號被放大十倍以上。低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶比在1K的電路中低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶。這意味著100低溫防腐型氧聚酯混合型粉末涂料四線制電熱偶具有較大的感應噪聲信號和較大的感應噪聲放大的雙重缺點,在溫度測量中產(chǎn)生較大的偏移誤差。 |