pt100 铂热电阻
贴片式pt100铂热电阻
贴片式pt100铂热电阻
贴片式PT100铂热电阻是一种将PT100铂热电阻焊接在贴片
式封装上的温度传感器。
PT100铂热电阻是一种常用的温度传
感器,基于铂电阻的温度特性,可以将温度转化为电阻值。
贴片式封装将PT100铂热电阻封装在一个小而薄的封装中,方
便安装和使用。
贴片式PT100铂热电阻具有体积小、重量轻、响应速度快、
精度高等优点。
它可以广泛应用于工业自动化控制、温度检测和测量领域。
贴片式封装设计使得PT100铂热电阻可以方便
地安装在电路板上,节省了空间并提高了整体的集成度。
由于贴片式PT100铂热电阻尺寸小,所以需要通过引线将电
阻信号引出进行测量和读取。
通常使用铜、镍等金属材料作为引线材料,以确保连接稳定和信号传输质量。
此外,贴片式
PT100铂热电阻还可以根据实际需求进行定制,如不同的尺寸、引线长度和电气特性。
总之,贴片式PT100铂热电阻是一种小型、高精度和易于安
装的温度传感器,适用于各种温度测量和控制应用中。
pt100热电阻简单计算公式
pt100热电阻简单计算公式
PT100热电阻是一种常用的温度传感器,它可以在不同的应用领域中测量温度。
本文将简要介绍PT100热电阻的基本原理和计算公式。
PT100热电阻是由铂丝制成的,它的电阻值随着温度的改变而变化。
根据铂丝的电阻变化情况,我们可以计算出温度的数值。
PT100热电阻的电阻值与温度之间的关系可以用以下线性公式表示:Rt=R0(1+α*t)
其中,Rt是PT100热电阻的电阻值(单位:欧姆),R0是PT100热电阻的参考电阻值,在常温下一般是100欧姆,α是PT100热电阻的温度系数(单位:/℃),t是温度(单位:摄氏度)。
为了计算温度,我们需要先测量PT100热电阻的电阻值,然后根据上述公式计算出温度。
以下是一个简单的PT100热电阻计算温度的例子:
首先,将上述数值代入公式:
然后,我们可以将公式进行简单的变换和化简:
最后,计算得到温度t的数值:
t=25.97℃
因此,在给定的条件下,PT100热电阻的电阻值110欧姆对应的温度约为25.97℃。
需要注意的是,计算公式中使用的单位必须要保持一致,以确保计算结果的准确性。
综上所述,本文简要介绍了PT100热电阻的基本原理和计算公式。
通过使用这个简单的公式,我们可以根据PT100热电阻的电阻值计算出对应的温度。
这个计算公式在实际应用中十分常见,可以帮助我们准确测量各种物体的温度。
pt100热电阻的量程
pt100热电阻的量程PT100热电阻是一种常用的温度测量元件,广泛应用于工业控制系统、热工仪表和实验室等领域。
它具有很高的精度和稳定性,适用于各种温度测量场合。
本文将从PT100热电阻的原理、特点、使用注意事项和应用范围等方面进行介绍。
一、PT100热电阻的原理及特点PT100热电阻是根据热电效应原理工作的温度传感器,它利用了铂电阻的温度特性来测量温度。
PT100热电阻的原理是根据铂电阻的电阻值随温度变化的特性来测量温度。
当PT100热电阻加热时,铂电阻的电阻值会随之增大,利用这一特性可以通过测量其电阻值的变化来确定温度的变化。
PT100热电阻具有以下几个特点:1. 较高的测量精度:PT100热电阻的测量精度非常高,一般可以达到0.1℃,甚至更高。
这使得PT100热电阻成为一种非常可靠的温度测量元件。
2. 良好的线性特性:PT100热电阻的电阻值与温度之间呈现良好的线性关系,这使得温度的测量结果更加准确可靠。
3. 宽温度范围:PT100热电阻可以在较宽的温度范围内工作,一般可达-200℃至+850℃。
这使得PT100热电阻适用于各种温度测量场合。
4. 耐腐蚀性强:PT100热电阻采用的铂电阻材料具有较好的耐腐蚀性能,可以在恶劣的环境条件下长时间稳定工作。
二、PT100热电阻的使用注意事项在使用PT100热电阻时,需要注意以下几个问题:1. 防止机械损伤:PT100热电阻是一种较为脆弱的元件,容易受到机械损伤。
在安装和使用过程中,应尽量避免碰撞和振动,以免影响其测量精度和寿命。
2. 防止过电流:PT100热电阻的工作电流一般较小,如果电流过大,会导致电阻发热,影响测量结果甚至损坏热电阻。
因此,在使用过程中应注意控制工作电流,不要超过规定范围。
3. 防止温度梯度:PT100热电阻的测量精度受到温度梯度的影响,如果温度梯度较大,会导致测量结果偏差较大。
因此,在安装和使用过程中,应尽量避免温度梯度较大的情况。
Pt100热电阻计算公式及分度表
Pt100热电阻计算公式及分度表
热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100,
0到850度
Rt=R0(1+A*t+B*t^2)
-200到0
Rt=R0[1+A*t+Bt^2+C(t-100)^3]
R0是0度是铂电阻的阻值
A=3.940*乘10负3次幂
B=-5.802乘10负7次幂
C=-4.274乘10的负12
Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。
Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A 级±(0.15+0.002│t│),B级±(0.30+0.005│t│);热响应时间<30s;最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。
另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
看到了?电流不能大于5mA,而电阻是随温度变化的,所以电压也要注意。
为了提高温度测量的准确性,应使用1V电桥电源、A/D转换器的5V参考电源要稳定在1mV级;在价格允许的情况下,Pt100传感器、A/D转换器和运放的线性度要高。
同时,利用软件矫正其误差,可以使测得温度的精度在±0.2℃。
Pt100热电阻分度表。
PT100铂热电阻测温实验
PT100铂热电阻测温实验PT100铂热电阻测温实验一、实验目的1.了解PT100铂热电阻的测温原理;2.掌握PT100铂热电阻的测温方法;3.学会使用数据采集仪进行温度测量。
二、实验原理PT100铂热电阻是一种利用铂金电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。
其基本原理是:在0℃时,PT100铂热电阻的阻值为100Ω,随着温度的升高,其阻值按一定规律增加。
通过测量PT100铂热电阻的阻值,可以推算出相应的温度值。
PT100铂热电阻的阻值与温度之间的关系可以用斯特曼方程表示:R(T) = R0(1 + AT + BT^2 + CT^3(1 - T0))其中,R(T)为温度T时的阻值,R0为0℃时的阻值,A、B、C为斯特曼系数,T0为参考温度(通常为0℃)。
在本实验中,我们只需要知道R0和A的值即可进行温度测量。
根据国际电工委员会(IEC)标准,PT100铂热电阻的R0为100Ω,A 为3.9083×10^-3℃。
三、实验步骤1.将PT100铂热电阻接入数据采集仪的输入通道;2.打开数据采集仪软件,设置采样率和采样时间;3.将数据采集仪与计算机连接,启动数据采集软件;4.将PT100铂热电阻放入恒温槽中,设置恒温槽的温度;5.等待恒温槽温度稳定后,记录数据采集仪显示的温度值;6.重复步骤4和5,改变恒温槽的温度,记录多个温度值;7.将实验数据整理成表格,进行分析和处理。
四、实验结果与分析实验数据如下表所示:根据实验数据,我们可以得出以下结论:1.PT100铂热电阻的测温精度较高,相对误差在±0.5%以内;2.随着温度的升高,PT100铂热电阻的阻值逐渐增大,与斯特曼方程的描述相符;3.数据采集仪能够准确地采集PT100铂热电阻的温度信号,并将其转换为数字量输出。
五、实验总结与体会通过本次实验,我们了解了PT100铂热电阻的测温原理和方法,并掌握了使用数据采集仪进行温度测量的技能。
铂热电阻型号 (2)
铂热电阻型号1. 简介铂热电阻是一种常用的温度传感器,由铂元件构成,具有精度高、线性好、稳定性强等特点。
在工业生产、科研实验等领域广泛应用。
不同型号的铂热电阻适用于不同的工作条件和温度范围,下面将介绍几种常见的铂热电阻型号。
2. PT100PT100是最常见的铂热电阻型号之一,广泛应用于温度控制和测量领域。
PT100的编号中,PT代表Platinum(铂),100代表在0度时的电阻为100Ω。
PT100的温度特性优于其他型号的铂热电阻,具有更高的精确度和稳定性。
PT100的温度测量范围通常为-200℃至+600℃,可以满足大部分工业和实验需求。
它采用三线制连接,根据电阻值与温度之间的关系,可以准确地测量温度。
PT100的使用需要注意的是,线路的连接应牢固可靠,避免因连接不良导致温度读数错误。
3. PT1000PT1000是PT100的增强型号,其基本原理和PT100一样,都是以铂元件为传感器材料。
PT1000的编号中,1000代表在0度时的电阻为1000Ω。
与PT100相比,PT1000的电阻值更大,相应地可以提高测量的精确度。
PT1000的温度测量范围一般为-200℃至+600℃,与PT100相同。
它同样采用三线制连接,具有较高的精确度和稳定性。
PT1000在一些对精度要求较高的应用中常被使用,如实验室仪器、医疗设备等。
由于其电阻值较大,对损耗和热散失的要求比PT100更高。
4. PT500PT500是一种中间型号的铂热电阻,其编号中的500代表在0度时的电阻为500Ω。
相比于PT100,PT500的电阻值更小,对增加线路阻抗和减小测量误差有一定的优势。
PT500的温度测量范围通常为-200℃至+600℃,与PT100和PT1000相同。
它同样采用三线制连接,具有良好的精度和稳定性。
PT500在一些对工作环境温度较高的应用中常被使用,如发动机温度测量、炉温控制等。
5. PT10PT10是一种小型的铂热电阻,其编号中的10代表在0度时的电阻为10Ω。
pt100是铂热电阻pt100是铂热电阻
设计原理pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。
PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
编辑本段分度表-50度80.31欧姆-40度84.27欧姆-30度88.22欧姆-20度92.16欧姆-10度96.09欧姆0度100.00欧姆10度103.90欧姆20度107.79欧姆30度111.67欧姆40度115.54欧姆50度119.40欧姆60度123.24欧姆70度127.08欧姆80度130.90欧姆90度134.71欧姆100度138.51欧姆110度142.29欧姆120度146.07欧姆130度149.83欧姆140度153.58欧姆150度157.33欧姆160度161.05欧姆170度164.77欧姆180度168.48欧姆190度172.17欧姆200度175.86欧姆应用范围:医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
编辑本段其他信息温度是自然界中和人类打交道最多的物理参数之一,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。
由于温度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温传感器就会相应产生。
由于PT100热电阻的温度与阻值变化关系,人们便利用它的这一特性,发明并生产了PT100热电阻温度传感器。
它是集温度湿度采集于一体的智能传感器。
温度的采集范围可以在-200℃~+200℃,湿度采集范围是0%~100%。
编辑本段如何安装pt100温度传感器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。
故称为。
pt100温度传感器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的pt100温度传感器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。
PT100铂电阻
设计原理pt100是铂热电阻,简称为:PT100铂电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。
PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。
[PT100分度表-50度80.31欧姆-40度84.27欧姆-30度88.22欧姆-20度92.16欧姆-10度96.09欧姆0度100.00欧姆10度103.90欧姆20度107.79欧姆30度111.67欧姆40度115.54欧姆50度119.40欧姆60度123.24欧姆70度127.08欧姆80度130.90欧姆90度134.71欧姆100度138.51欧姆110度142.29欧姆120度146.07欧姆130度149.83欧姆140度153.58欧姆150度157.33欧姆160度161.05欧姆170度164.77欧姆180度168.48欧姆190度172.17欧姆200度175.86欧姆~~~度~~.~~ 欧姆阻值会随着温度的匀速有规律的增长组成的部分常见的pt1oo感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成。
薄膜铂电阻薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。
pt100铂热电阻技术性能介绍:测量温度范围:-200℃~850℃公称压力:1.6Mpa分度号:Pt10/Pt50/Pt100/Pt200/Pt300Pt500/Pt1000/Pt2000.采用德国ABB薄膜铂热电阻元件,精度等级:A级(0.15+0.002t) and B级(0.3+0.005t)电阻类别:薄膜铂电阻/厚膜铂电阻/陶瓷铂电阻云母铂电阻/玻璃铂电阻。
标准安装螺纹:M8,M10,M12,M16....其它等保护管材料:1Cr18NI9Ti、304L、316、Incone1600310、高铝质、刚玉管(1600度)。
热电阻pt100温度范围
热电阻pt100温度范围
摘要:
一、pt100简介
二、pt100的阻值变化与温度关系
三、pt100的应用领域
四、pt100的优缺点
正文:
【一、pt100简介】
pt100,又称铜铂热电阻,是一种常用的温度传感器。
它的名字中的"100"代表了其在0摄氏度时的阻值为100欧姆,而在100摄氏度时,其阻值约为138.5欧姆。
这种热电阻可以测量0~500摄氏度的温度。
【二、pt100的阻值变化与温度关系】
pt100的阻值会随着温度的变化而改变。
随着温度的升高,电阻的阻值变大,这种特性使得pt100成为一种正温度系数的热敏电阻。
这种线性度非常好的特性,使得pt100在温度测量中具有很高的准确性。
【三、pt100的应用领域】
pt100的应用范围非常广泛,涵盖了医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备领域。
其稳定的性能和高的准确性,使其在这些领域中发挥着重要的作用。
【四、pt100的优缺点】
优点:pt100的线性度好,精度高,测量范围广泛,稳定性好。
缺点:相比其他温度传感器,pt100的成本较高,且在高温环境下的性能可能会受到影响。
总的来说,pt100作为一种热电阻,以其优秀的性能和广泛的应用领域,成为了温度测量领域的重要工具。
热电阻pt100温度范围
热电阻pt100温度范围一、Pt100热电阻简介Pt100(白金电阻)是一种常用的热电阻传感器,它的电阻值随温度变化而变化。
Pt100具有良好的线性特性、稳定性和可靠性,广泛应用于工业、科研和实验室等领域。
二、Pt100温度范围的定义与应用Pt100温度范围指的是该传感器能够正常工作并提供准确测量结果的温度区间。
通常,Pt100的热电阻范围为-200℃至1000℃。
在这个范围内,Pt100的电阻值变化能够准确地反映温度的变化。
三、Pt100温度传感器的优势与特点1.线性特性:Pt100的热电阻值与温度呈线性关系,便于进行精确的温度测量。
2.稳定性:Pt100具有较高的稳定性,能够在长时间内提供稳定的测量结果。
3.可靠性:Pt100材料具有较高的抗腐蚀性和抗氧化性,适用于各种恶劣环境。
4.广泛的应用范围:Pt100温度传感器适用于各种工业过程、实验室和科研领域。
四、Pt100在不同行业的应用案例1.工业生产:Pt100温度传感器用于监测炉温、模具温度、反应釜温度等,确保生产过程的正常运行。
2.实验室研究:Pt100用于精确测量实验温度,为科研提供可靠数据。
3.医疗设备:Pt100温度传感器应用于生物组织测温、血液温度监测等,保障医疗设备的精确性。
4.环境监测:Pt100用于监测大气温度、水体温度等环境参数,为环境保护提供数据支持。
五、如何选择合适的Pt100温度传感器1.确定测量范围:根据实际应用需求,选择合适的热电阻温度范围。
2.考虑传感器尺寸和形状:根据安装空间和设备结构选择合适的传感器尺寸和形状。
3.了解传感器的工作原理和性能指标:选择具有良好线性特性、稳定性和可靠性的Pt100温度传感器。
4.考虑传感器的防护等级和适用环境:根据实际应用环境,选择具有相应防护等级的传感器。
六、Pt100温度传感器的安装与维护1.安装:在安装过程中,确保传感器与测量系统的连接稳定,避免受到机械应力影响。
2.接线:正确连接传感器的引线,遵循接线规范,确保信号传输稳定。
Pt100铂电阻温度与电阻对照
Pt100铂电阻温度与电阻对照
一、Pt100温度传感器的主要技术参数:
测量范围:-200℃~+850℃;
允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│), B级±(0.30+0.005│t│);
热响应时间<30s;
最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;
允通电流≤5mA。
另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
二、热电阻公式:
0到850度: Rt=R0(1+A*t+B*t^2)
-200到 0: Rt=R0[1+A*t+Bt^2+C(t-100)^3]
R0是0度是铂电阻的阻值,对于Pt100,Ro就等于100
A=3.940*乘10负3次幂
B=-5.802乘10负7次幂
C=-4.274乘10的负12
三、比较简洁的计算方法:
PT100在0摄氏度的时候电阻值为100欧姆,然后温度每升高一度,电阻值增加0.385欧姆,具有良好的线性。
四、温度与电阻对照表
一体化温度变送器模块型号:SBWZ246P 精度:0.5级传感器:PT100铂热电阻测量范围:0-400℃
输出信号:4-20mA 供电电源:24VDC。
PT100
Pt100热电阻1设计原理pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。
PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
Pt100热电阻金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。
金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
工业上常用金属热电阻从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(最好呈线性关系)。
2种类医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
热电阻种类1)普通型热电阻从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。
2)铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。
热电阻pt100温度范围
热电阻pt100温度范围
热电阻PT100是一种常见的温度传感器,它基于铂金属电阻在温度变化时产生的电阻变化来测量温度。
其温度范围通常为-200℃到+850℃。
在低温端,PT100可以测量非常低的温度,例如液氮的温度约为-196℃。
这使得它在实验室和工业应用中用于冷冻、制冷和超低温环境的温度监测。
在高温端,PT100能够承受高达+850℃的温度,这使得它适用于高温工艺过程控制和燃烧设备的温度监测。
然而,在接近或超过其额定温度范围的极端温度下,PT100的准确性和稳定性可能会受到影响,因此在选择和使用时需要注意。
需要注意的是,不同制造商和型号的PT100可能具有不同的温度范围和精度要求。
因此,在选择和使用PT100时,最好参考相关的技术规格表或咨询供应商,以确保选择的传感器符合所需的温度范围和精度要求。
1。
pt100热电阻温度对照表
pt100热电阻温度对照表PT100铂热电阻是铂电阻的一种,它的阻值会随着温度的变化而改变。
PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
在编辑医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
pt100铂热电阻是工业上常用金属热电阻,从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(*好呈线性关系)。
PT100铂电阻温度对照表第一种:50度119.40欧;100度138.51欧;150度157.33欧;200度175.86欧。
这种是比值为0.003851的PT100。
也是最常见的PT100分度号。
第二种:50度119.70欧;100度139.10欧;150度158.21欧;200度177.03欧;250度195.56欧;300度213.79欧;350度231.73欧;这种是比值为0.003910的PT100,也就是BA2分度号。
一般没有指明的PT100就是指比值为0.003851的PT100。
二线制测量出的阻值是带有引线电阻的。
三线,四线测量出的阻值是电阻的阻值,引线阻值已经扣除掉的了。
一般高精度的PT100是不会采用二线制的。
所有的PT100电阻你测量出来的电阻值不同是正常的,只要测量出来的电阻值的偏差在精度等级允差范围内就是符合要求的。
如A级PT100,它的0度阻值范围在99.941~100.059欧姆的范围内都是合格的。
铂热电阻温度与电阻值对照表。
pt100 标准
pt100 标准PT100是铂热电阻,是一种温度传感器,其阻值会随着温度的变化而改变。
PT100的阻值与温度之间的关系是线性的,因此可以通过测量PT100的电阻值来确定温度。
PT100在0℃时的阻值为100Ω,每上升1℃,阻值会相应增加约0.39Ω。
PT100的标准通常包括以下内容:1.测量范围:PT100的测量范围为-200℃至+850℃。
2.精度:PT100的精度等级一般为A级(-55℃至+125℃范围内,精度为±(0.15+0.002|t|)℃)和B级(-200℃至+850℃范围内,精度为±(0.30+0.005|t|)℃)。
3.重复性:PT100的重复性一般为0.25℃。
4.响应时间:PT100的响应时间一般为≤75s(具体时间与测量条件有关)。
5.输出信号:PT100的输出信号为电阻值,可以根据需要选择不同的输出类型,如四线制、三线制等。
6.材质:PT100通常采用Pt-Ir(铂-铱)合金制作,以提高测温精度和稳定性。
7.防护等级:PT100的防护等级一般为IP68,可以用于水下或恶劣环境。
8.安装方式:PT100通常采用螺纹或法兰安装,也可以根据需要定制其他安装方式。
在使用PT100时,需要注意以下几点:1.PT100只能用于测量温度,不能用于压力、流量等其他物理量的测量。
2.在安装PT100时,需要确保其与被测物体充分接触,以减小测量误差。
3.在使用PT100时,需要使用相应的补偿导线将信号传输到测量仪表或控制系统。
4.在使用PT100时,需要注意其防护等级和安装方式是否符合实际需求,以保证其在恶劣环境下正常工作。
5.在使用PT100时,需要定期对其进行校准和维护,以保证其测量准确性和稳定性。
6.在使用PT100时,需要注意其工作环境温度和湿度是否符合要求,以保证其正常工作。
7.在使用PT100时,需要注意其连接线和接口是否牢固可靠,以避免出现接触不良或松动等问题。
铂热电阻pt100
铂热电阻pt100铂热电阻Pt100简介与应用领域引言:铂热电阻是一种非常重要的温度传感器,具有高精度、稳定性好等优点,在工业控制、实验室测试等领域有着广泛的应用。
本文将详细介绍铂热电阻Pt100的原理、特点以及应用领域。
一、铂热电阻Pt100的原理和结构铂热电阻Pt100是利用铂电阻温度系数的变化来测量温度的。
具体而言,它是由细长的电阻丝(由铂制成)组成的,电阻丝贴附在绝缘材料上,并通过引线与测量电路连接。
当该电阻丝受热时,铂的电阻值会随着温度的变化而发生相应的改变,进而实现对温度的测量。
二、铂热电阻Pt100的优点和特点1. 高精度:铂热电阻Pt100的测量精度高,能够满足对温度变化较为敏感的精密实验和工业控制要求。
2. 稳定性好:铂热电阻Pt100具有较好的稳定性,不易受外界环境的影响,可长时间稳定地工作。
3. 温度范围广:铂热电阻Pt100的温度范围通常在-200℃至+800℃之间,能够应对各种低温和高温环境。
4. 抗腐蚀性强:铂具有良好的耐腐蚀性,使得铂热电阻Pt100能够适应各种恶劣的工况环境。
5. 响应速度快:铂热电阻Pt100对温度变化的响应速度较快,能够实时地感知温度的变化。
三、铂热电阻Pt100的应用领域由于铂热电阻Pt100的优点和特点,在各个领域都有广泛的应用。
以下是几个主要的应用领域:1. 工业控制:铂热电阻Pt100可应用于工业过程控制中,例如温度控制、恒温设备等。
其高精度和稳定性能确保了工业过程的可靠性和稳定性。
2. 实验室测试:在实验室中,对于温度的精确测量是很重要的。
铂热电阻Pt100能够满足科学实验和化学分析等领域对温度测量的高精度要求。
3. 环境监测:铂热电阻Pt100可以用于环境温度的监测,例如天气预报、气象观测、空调系统等。
4. 医疗设备:在医疗设备中,如体温计、手术室恒温设备等,铂热电阻Pt100是一种常见的温度传感器。
其高精度和稳定性确保了医疗设备的准确性和安全性。
热电阻pt100的简单算法
热电阻pt100计算公式?PT100热电阻的电阻值和温度之间的换算公式:PT100称为铂热电阻,通常测量-200~500℃的温度,一般t=0℃时,R=1002,t=100℃时,R=138.52。
RT的公式,比如用万用表测出它的电阻150减去100再除以0.318即为实际温度。
PT100热电阻,它的阻值在0℃时为1002,负200℃时为18.522,200℃时为175.86欧姆,800℃时为375.702。
公式都是Rt=R0(1A*tB*t*t);Rt=RO【1A*tB*t*tC(t-100)*t*t*t】的形式,t表示摄氏温度,RO是0摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于PT100,RO就等于100.pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。
PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆。
它的工作原理:它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。
但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。
PT100温度与电阻的关系公式:RT = R0(1 + AT + BT²+ C(T-100)T³) 【公式1】其中:A = 3.9083 E-3B = -5.775 E-7C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
数学特性从【公式1】可以了解到,PT100温度与电阻的关系是一个抛物线。
并且,在低于0℃时,是3次方抛线。
高于0℃时,则是2次方抛物线。
但是,当我们遇到有经验的高手,他们都会让你把这个关系当直线使用。
那么,真能当直线使用吗?实际上,对于此抛物线方程:RT = R0(1 + AT + BT²+ C(T-100)T³) ,我们只要考虑:当Δ(BT²)=1时,Δx 值是多少?那么,我们要首先求出,当BT²=1时,T值是多少?根据:BT²=1 我们有:T=√(1/B)计算结果是T=1315.9这就是说,这个二次曲线,当温度变化跨度是1315.9°C时,电阻值会差1。
Pt100介绍
1:热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温[2]度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端, 两端温度差的函数;
2 :热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无 关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关;
3
技术文汇
3,中间温度定律 热电偶回路两接点(温度为 T、T0)间的热电势,等于热电偶在温度为 T、Tn 时的热电势 与在温度为 Tn、T0 时的热电势的代数和。Tn 称中间温度。 应用:由于热电偶 E-T 之间通常呈非线性关系,当冷端温度不为 0℃时,不能利用已知回路 实际热电势 E(t,t0)直接查表求取热端温度值;也不能利用已知回路实际热电势 E(t,t0)直接查 表求取的温度值,再加上冷端温度确定热端被测温度值,需按中间温度定律进行修正。初学者 经常不按中间温度定律来修正! 4,参考电极定律 这个定律是专业人士才研究、关注的,一般生产、使用环节的人士不太了解,简单说明就 是 :用 高 纯 度 铂 丝 做 标 准 电 极 ,假 设 镍 铬 -镍 硅 热 电 偶 的 正 负 极 分 别 和 标 准 电 极 配 对 ,他 们 的 值 相加是等于这支镍铬-镍硅的值。 热电偶[3]的安装要求 对热电偶与热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维修方便,而且不影响设备运 行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下 几点: 1、为 了 使 热 电 偶 和 热 电 阻 的 测 量 端 与 被 测 介 质 之 间 有 充 分 的 热 交 换 ,应 合 理 选 择 测 点 位 置 , 尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻. 2、带 有 保 护 套 管 的 热 电 偶 和 热 电 阻 有 传 热 和 散 热 损 失 ,为 了 减 少 测 量 误 差 ,热 电 偶 和 热 电 阻 应该有足够的插入深度: (1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装 或倾斜安装).如被测流体的管道直径是 200 毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择 100 毫米; (2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和 防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电 偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于 75mm;热套式热电偶的标准插入深度为 100m
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
pt100 铂热电阻设计原理:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。
PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。
应用范围:医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
组成的部分常见的pt1oo感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。
=================================================================================Pt100 温度传感器为正温度系数热敏电阻传感器,主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A 级±(0.15+0.002│t│), B 级±(0.30+0.005│t│);最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流≤ 5mA。
另外,Pt100 温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
铂热电阻的线性较好,在0~100 摄氏度之间变化时,最大非线性偏差小于0.5 摄氏度。
应用领域宽范围、高精度温度测量领域。
如:轴瓦,缸体,油管,水管,汽管,纺机,空调,热水器等狭小空间工业设备测温和控制。
汽车空调、冰箱、冷柜、饮水机、咖啡机,烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等。
供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制常用电路图R2、R3、R4 和Pt100 组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过TL431 稳至2.5V。
从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入单片机。
电桥的一个桥臂采用可调电阻R3,通过调节R3 可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。
放大电路采用LM358 集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,如图 5.1 所示,前一级约为10 倍,后一级约为3倍。
温度在0~100 度变化,当温度上升时,Pt100 阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压Av 对应升高。
注意:虽然电桥部分已经经过TL431 稳压,但是整个模块的电压VCC 一定要稳定,否则随着VCC 的波动,运放LM358 的工作电压波动,输出电压Av 随之波动,最后导致A/D 转换的结果波动,测量结果上下跳变。
铂热电阻阻值与温度关系为:式中,A=0.00390802;B=-0.000000580;C=0.0000000000042735。
可见Pt100 在常温0~100摄氏度之间变化时线性度非常好,其阻值表达式可近似简化为:RPt=100(1+At),当温度变化1 摄氏度,Pt100 阻值近似变化0.39 欧。
Pt100 的分度表(0℃~100℃)程序处理一般在使用PT100 的温度采集方案中,都会对放大器LM358 采集来的模拟信号AV进行温度采样,即进行A/D 转换。
A/D 处理包括两方面内容,一是A/D 值的滤波处理,二是A/D 值向实际温度转换。
由于干扰或者电路噪声的存在,在采样过程当中会出现采样信号与实际信号存在偏差的现象,甚至会出现信号的高低波动,为了减小这方面原因造成的测量误差,在实际采样时采样18 个点,然后再除去其中偏差较大的两个点,即一个最大值和一个最小值,再对剩余的16 个点取均值,这样得到的A/D 转换结果比较接近实际值。
在对数值进行滤波操作之后,还要将A/D 值转换为温度,常用的两种方法为查表法和公式法:查表法比较麻烦,而且精度也不高,适合于线性化较差的NTC 温度传感器;公式法比较简单,只需要确定比例系数K 和基准偏差B 即可,适合于线性化较好的传感器温度转换的C 语言实现过程为:fT = (ADC_data * K) – B; //换算成温度值。
得到温度后,一般还会对被控对象根据实际温度和目标温度进行实时的控制,要又要设计到控制算法,如:模糊控制、PID 调节等。
这里简单介绍一下PID 控制原理,更多内容请察看相关书籍。
PID 工作原理PID(Proportional Integral Derivative)控制是控制工程中技术成熟、应用广泛的一种控制策略,经过长期的工程实践,已形成了一套完整的控制方法和典型的结构。
它不仅适用于数学模型已知的控制系统中,而且对于大多数数学模型难以确定的工业过程也可应用,在众多工业过程控制中取得了满意的应用效果。
由于来自外界的各种扰动不断产生,要想达到现场控制对象值保持恒定的目的,控制作用就必须不断的进行。
若扰动出现使得现场控制对象值(以下简称被控参数)发生变化,现场检测元件就会将这种变化采集后经变送器送至PID 控制器的输入端,并与其给定值(以下简称SP 值)进行比较得到偏差值(以下简称e 值),调节器按此偏差并以我们预先设定的整定参数控制规律发出控制信号,去改变调节器的开度,使调节器的开度增加或减少,从而使现场控制对象值发生改变,并趋向于给定值(SP 值),以达到控制目的,如图所示,其实PID 的实质就是对偏差(e 值)进行比例、积分、微分运算,根据运算结果控制执行部件的过程。
温度控制PID 算法设计利用了上面所介绍的位置式PID 算法,将温度传感器采样输入作为当前输入,然后与设定值进行相减得偏差,然后再对之进行PID 运算产生输出结果fOut,然后让fOut 控制定时器的时间进而控制加热器。
为了方便PID 运算,首先建立一个PID 的结构体数据类型,该数据类型用于保存PID 运算所需要的P、I、D 系数,以及设定值,历史误差的累加和等信息:typedef struct PID{float SetPoint; // 设定目标Desired Valuefloat Proportion; // 比例系数Proportional Constfloat Integral; // 积分系数Integral Constfloat Derivative; // 微分系数Derivative Constint LastError; // 上次偏差int SumError; // 历史误差累计值} PID;PID stPID; // 定义一个stPID 变量PID 运算的C 实现代码float PIDCalc( PID *pp, int NextPoint ){int dError,Error;Error = pp->SetPoint*10 -NextPoint; // 偏差,设定值减去当前采样值pp->SumError += Error; // 积分,历史偏差累加dError = Error-pp->LastError; // 当前微分,偏差相减pp->PrevError = pp->LastError; // 保存pp->LastError = Error;return (pp->Proportion * Error+ pp->Integral * pp->SumError-pp->Derivative * dError); }其中(pp->Proportion * Error)是比例项;(pp->Integral * pp->SumError)是积分项;(pp->Derivative * dError)是微分。
=========================================================PT100分度表-50度80.31欧姆-40度84.27欧姆-30度88.22欧姆-20度92.16欧姆-10度96.09欧姆0度100.00欧姆10度103.90欧姆20度107.79欧姆30度111.67欧姆40度115.54欧姆50度119.40欧姆60度123.24欧姆70度127.08欧姆80度130.90欧姆90度134.71欧姆100度138.51欧姆110度142.29欧姆120度146.07欧姆130度149.83欧姆140度153.58欧姆150度157.33欧姆160度161.05欧姆170度164.77欧姆180度168.48欧姆190度172.17欧姆200度175.86欧姆=============================关于电路图的讨论PT100是精度很高的铂铑电阻测量温度上限13x~~~~~忘了~~~总之精度很高的说撒楼主用这等运放实在是导致精度很差以前我们单位做过这个项目,用的是军用级的OP07,效果不错的工业的也可以,既然你选择了这么贵的传感器就要用好运放不然18B20就可以了的说撒哈~~~~==============================XTR105 (挺贵的20多好像)4-20mA CURRENT TRANSMITTER with Sensor Excitation and Linearization Versatile linearization circuitry provides a 2nd-order correction to the RTD, typically achieving a 40:1 improvement in linearity. 改善pt100的线性度高精度铂电阻测温电路设计文档信息---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pt100如果是2线制,可靠性只能保持10米以内,3线制可以是25米。
我们选用了3线制的,传输距离达到115米,咨询了厂家,说我们订制的RVVP3*0.3mm2补偿导线细了,应该选用截面积1.0mm2的。
现在采用了14*1.0mm2的KVV导线,等待着即将做出的实验结果。
下午结果出来了,2个3线Pt100,一个与温控表直连,一个接14*1.0mm2电缆与115米以外的温控表连接。
测常温和热水的温度,结果完全一致。
实践证明,只要线径足够,Pt100是可以长距离连接的。
控制电缆即可。
谁知道PT100为啥要用3根线两线制热点阻的延长线也有电阻,并上一根线可以抵消环境温度带给导线电阻的影响,使二次表显示准确的温度两条颜色相同的红线实际上是接在PT100上同一点的(用万用表测量为短路),其中一条是用来做测量的,另外一条是用来测量该点的电压(此回路的电阻很大所以不会对检测构成影响),相当于一个电压的反馈,这就消除了在线路上的电压降对测量带来的误差.一根是补偿线=======================================两线制:传感器电阻变化值与连接导线电阻值共同构成传感器的输出值,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。