热敏电阻与PT100热电阻的区别
PT100
PT100前端信号调理电路工业上测温传感器一般有热电偶,热敏电阻,(红外测温我们就不说啦)其中热敏电阻又分pt100,和普通的热敏电阻。
如果对测试温度要求不是非常的高可以选用热电偶,并且热电偶一般能够测试高温,如果对测试精度要求的非常的高的话就要使用PT100,PT50,或者是PT1000了。
几种温度传感器的比较:1. 热电偶优点:可测量到小范围内的温度,热响应快,耐振动和耐冲击,可以测量高温区缺点:变化率小,需修正冷接点温度;1. Pt100优点:测量精度很高缺点:热响应慢,耐振动和耐冲击性差,成本高,不适合测量高温区;3.热敏电阻优点:可测量到小范围内的温度,变化率较大,固有电阻大,无需延长导线时的误差补偿缺点:变化率非线性,不适合测量高温区。
基于对上面技术参数,传感器价格,及项目具体要求的综合考虑我选用了PT100(呵呵)。
选定pt100的具体参数是:-20摄氏度 88欧姆80摄氏度-> 132欧姆AD转换器采用ATMEG8内置的10位单输入AD(可想用MSP430F2013内置的16位∑转换器呀,无奈要压缩成本呀)Vref接1.2V,不得不搞个差分电路移动电平。
所以前级pt100调理电路必须要适应A TMEG8 内置AD。
PT100前端调理具体电路如下:(注意这里使用的恒电路是一个简单的电路,温度系数和稳定度都不够精确实际使用时应该使用精密运放源).PT100测温的三线补偿OP07用于线路阻抗补偿。
其目的是抵消因线路长短不同而带来的误差,因PT100阻抗较低,线路电阻不可忽略。
原理如下:线路电阻R1=R2=R3,R2用于取样PT100下端电压,没有直流通路,故阻抗大小无所谓当R1=R2=R3=0时,OP07的Vin-=Vin+=Vout=0,此时相当于PT100下端接地当R1=R2=R3等值增加时,OP07的Vout=-2*Vin-,正好补偿掉2个线路电阻产生的误差本例讨论如下内容:用模拟量扩展模块EM235测量温度和监视指定温限,在该模拟量模块的一个输入通道上连接PT100温度传感器(如果利用235的3个通道则可以监视3路温度指)。
热电阻,热敏电阻及热电偶有哪些区别
热电阻,热敏电阻及热电偶有哪些区别?热电阻、热电偶都是常见的温度传感器/类型,都用于测量物体温度,但热电阻和热电偶也是存在一些区别的。
下面我们主要讲讲热电阻和热电偶有哪些区别?热电阻被广泛应用于工业领域,它可以将电信号运输较远距离,且具有稳定性好,精确度高,灵敏性好等特点,热电阻需要电源激励,不能测量温度变化的瞬时值,热电阻测温范围不是很大,工业上应用的热电阻主要有:Pt100,Pt10,Cu50,Cu100。
热电阻不需要补偿导线,价格比热电偶要便宜。
有些人容易将热敏电阻和热电阻混淆,其实热敏电阻和热电阻是完全2个不一样的概念,热电阻主要用于加热使用,如电热毯等等里面用的电热丝;热敏电阻,是根据温度的不同,自身的电阻值发生变化,主要用在温度传感器上面,如ntc热敏电阻/,即负温度系数热敏电阻。
相对于热电阻,热电偶测温范围更广,动态响应好,结构也不复杂,稳定性能好,能够很好地进行自动集中控制。
是应用最广泛的温度传感器,热电偶的测温原理是基于热电效应,又称为塞贝克效应。
普通型和铠装型是热电偶的2种不同结构。
热电偶需要补偿导线来传递电信号。
目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。
热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。
普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。
但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。
不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。
杭州热敏电阻型号
杭州热敏电阻型号
热敏电阻是一种能随着温度升高而呈现出电阻值变化的电子元
器件。
杭州的热敏电阻厂家众多,其所生产的热敏电阻型号也相当丰富。
以下为几种常见的杭州热敏电阻型号:
1. PT100热敏电阻:PT100是一种铂电阻热敏元件,具有精度高、温度范围广等特点,广泛应用于工业自动化、医疗器械等领域。
2. PT1000热敏电阻:PT1000是一种铂电阻热敏元件,与PT100相比,其电阻值更大、精度更高,适用于精密测温领域。
3. NTC热敏电阻:NTC即负温度系数热敏电阻,其电阻随温度升高而降低,适用于温度控制、电子温度补偿等方面。
4. PTC热敏电阻:PTC即正温度系数热敏电阻,其电阻随温度升高而增加,广泛应用于电路保护、自恢复保险丝等领域。
5. MF58热敏电阻:MF58是一种金属氧化物热敏电阻,具有灵敏度高、响应速度快等特点,适用于空调、冰箱、温度计等家电产品。
以上仅为部分杭州热敏电阻型号,不同的应用场景需要选择不同的电阻类型和规格,以保证测量和控制的准确性。
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温控元件PTC与PT100
温控元件PTC与PT100
一名新入职的技术人员小C提出一个关于PTC和PT100问题:两者的用途有啥区别?解答问题的同时,Ms.参今天把这个问题端出来,与大伙做一个交流。
PTC和PT100是电机绕组中常用的热敏元件,两者都属于热电阻,电阻值都会随着温度的变化而变化。
但两者功能与用途是不一样的。
关于PTC
PTC是Positive Temperature Coefficient的缩写,即正温度系数,是热敏电阻的一种类型,它指电阻值会随着温度的升高而升高的一类热敏电阻。
这一类热敏电阻在保护电路中具有广泛应用。
保护电路中加装PTC热敏电阻时,一旦周边温度升温到某个温度临界点,热敏电阻电阻值的正温度系数会陡然增大,以致电阻值趋于无穷大。
利用这个特性通过控制电路一个开关信号,启动保护电路,从而实现对特定对象的保护。
当温度下降时,PTC会自动恢复常态,自动解除保护或报警状态,系统重新按预定要求正常运行。
关于PT100
PT100虽然也是热敏电阻,但正温度系数非常稳定。
为比较深层次地了解PT100,首先我们得先弄清PT100这个称呼究竟有怎样的深
意。
PT是金属铂的符号,100是指PT100在0度时的电阻值为100欧姆。
PT100属于一种电阻型温度传感器,恰恰就是利用了铂随着温度变化而电阻值规则变化的特性,即:PT100电阻值与温度之间存在严格的一一对应关系,也就是通常所说的温度表。
PT100常用温度范围为-200至650度,与温度控制器配套使用,用于实时显示被测对象的温度。
热电阻字母代号
热电阻字母代号热电阻是一种根据材料电阻随温度变化特性进行温度测量的电子元件。
热电阻使用了电阻材料的温度依赖性,通过测量电阻的变化来确定温度。
热电阻的字母代号是指用来表示热电阻的特性和参数的标识符号,不同的字母代号代表着不同种类和特性的热电阻。
目前常见的热电阻字母代号有PT100、PT1000、PT500、PT50、PT200、PT10000等。
PT100是指热电阻的电阻值在0°C时为100Ω,PT1000是指热电阻的电阻值在0°C时为1000Ω,以此类推。
这些字母代号中的数字代表了标准温度下热电阻的电阻值。
PT是热电阻的简称,T代表温度。
PT热电阻是由白金制成的,其电阻值随温度的变化而变化。
热电阻的电阻-温度特性是热电阻的重要参考标准之一,不同的字母代号对应着不同的特性和范围。
PT100热电阻是最常用的一种热电阻,广泛应用于各种温度测量和控制领域。
它的优点是精度高、稳定性好、响应快,广泛应用于工业自动化、精密仪器仪表、实验室测量等领域。
PT100热电阻的测温范围通常可达-200°C至+600°C。
除了PT系列的热电阻字母代号外,还有其他一些热电阻标识符号,如CU50、BA1、BA2、KB3等。
CU50是一种铜热电阻,用于低温测量。
BA1和BA2是常用于家电和空调温度控制的热电阻。
KB3是一种用于测量高温的铂铑热电阻。
热电阻的字母代号不仅代表了热电阻的电阻-温度特性和范围,也是热电阻的重要参数之一。
选择合适的热电阻字母代号对于确保温度测量的准确性和稳定性非常重要。
不同的工作环境和要求,需要选择适合的热电阻字母代号。
总结起来,热电阻字母代号是用来表示不同种类和特性的热电阻的标识符号。
常见的热电阻字母代号有PT100、PT1000、PT500、PT50、PT200、PT10000等。
选择适合的热电阻字母代号对于温度测量的准确性和稳定性非常重要。
Pt100介绍
工作原理
两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同 时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就 是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测 量 端 ),另 一 端 叫 做 冷 端( 也 称 为 补 偿 端 );冷 端 与 显 示 仪 表 或 配 套 仪 表 连 接 ,显 示 仪 表 会 指 出 热电偶所产生的热电势。
m; (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为 4m,热电偶或热电阻插入深度 1 m
即可. (4)当测量原件插入深度超过 1m 时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管.
故障处理案例
热电偶输入产生故障判别法 按 照 仪 表 接 线 图 进 行 正 确 接 线 通 电 后 ,仪 表 先 是 显 示 仪 表 的 热 电 偶 分 度 号 ,接 着 显 示 仪 表 量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。若仪表上排 数 码 管 显 示 不 是 发 热 体 的 温 度 , 而 显 示 “ O VER”、“0 00 0”或 “0 00 ”等 状 况 , 说 明 仪 表 输 入 部 位 产 生 故障,应作如下试验: A)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路。通 电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶。 若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表。 B)把 上 述 故 障 仪 表 的 热 电 偶 拆 去 ,换 用 旁 边 运 行 正 常 的 同 种 分 度 号 仪 表 上 接 入 的 热 电 偶 ,
pt100_铂热电阻
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。
有关于pt100_铂热电阻的介绍
热电阻热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。
它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。
工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。
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。
[传感器之家]几种热电阻比较.doc
[传感器之家]几种热电阻比较
一、铂电阻
铂电阻因为有稳定的物理和化学性能,所以是现在用来做热电偶最好的材料。
主要产品有pt100和pt1000。
它的优点是长时间的稳定复现好,可达10-4K。
缺点在于还原环境下容易被腐蚀。
它的测量范围是-200到850摄氏度。
它的阻值随着温度上升匀速增长。
按照烧结材料种类分有陶瓷铂电阻,云母铂电阻,玻璃铂电阻。
二、铜热电阻
铜热电阻的优点在于价格低和易于提纯等,缺点在于电阻率小,热惯性大和强度差等。
铜热电阻的测量范围一般在-200到420摄氏度,在-50到100摄氏度范围阻值跟温度的变化关系近乎是线性的。
铜热电阻在高温情况下容易氧化,所以一般用于低温和无腐蚀性环境中测量。
主要产品cu50和cu100。
铜热电阻一般与二次仪表连接使用。
三、铟、锰、碳等电阻
铟、锰、碳电阻主要用于低温和超低温环境下测量。
铟电阻的测量范围在-269到258摄氏度;锰电阻的测量范围在-271到210摄氏度;碳电阻的测量范围在-273到268摄氏度。
缺点在于铟电阻材料太软、锰电阻材料脆难于制作、碳电阻热稳定差。
热电阻pt100温度范围
热电阻pt100温度范围
(实用版)
目录
1.热电阻 pt100 的概述
2.热电阻 pt100 的原理与特性
3.热电阻 pt100 的应用领域
4.热电阻 pt100 的温度范围
正文
热电阻 pt100 是一种广泛应用于工业领域的温度传感器,能够测量0~500 摄氏度的温度范围。
pt100 也被称为铜铂热电阻,其阻值会随着温度的变化而改变。
在 0 摄氏度时,pt100 的阻值为 100 欧姆,而在 100 摄氏度时,其阻值约为 138.5 欧姆。
这种正温度系数的热敏电阻因其测量范围宽、线性度好而受到广泛应用。
热电阻 pt100 的工作原理是基于金属铂的电阻随温度变化的规律。
大部分金属导体都具有这个性质,但只有少数金属材料能够用作测温热电阻。
作为热电阻的金属材料需要具有尽可能大而且稳定的温度系数以及较大的电阻率。
在工业领域,热电阻 pt100 被广泛应用于编辑医疗、电机、工业温度计算、卫星、气象等高精度温度设备。
此外,pt100 热电阻还具有可靠性高、编程方便、易于应用等优点,支持 modbus、rtu 等通讯协议,能够自动识别协议。
总的来说,热电阻 pt100 是一种具有广泛应用领域和优越性能的温度传感器。
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热电阻和热敏电阻的区别和各自的特点
热电阻和热敏电阻的区别和各自的特点
热电阻和热敏电阻是常见的温度测量元件,它们在工业、家电和科学领域中被广泛使用。
虽然两者都用于测量温度,但它们在工作原理和特点上有一些区别。
热电阻是一种温度敏感元件,它的电阻值随温度的变化而变化。
通常使用的热电阻材料是铂(Pt100)或镍(Ni100、Ni200)等。
热电阻的特点是具有较高的精度和稳定性,能够提供准确的温度测量值。
此外,热电阻具有较宽的测量范围和较长的使用寿命,适用于各种工业和实验室环境。
然而,热电阻的价格相对较高,并且响应速度较慢。
与此相反,热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的元件。
常见的热敏电阻材料有氧化铁(Fe2O3)、氧化锌(ZnO)等。
热敏电阻的特点是价格相对较低,并且在低温环境下响应速度较快。
然而,热敏电阻的精度和稳定性较差,容易受到环境干扰和材料老化而产生误差。
因此,在高精度的温度测量场合,热敏电阻通常不是首选。
总结起来,热电阻和热敏电阻在温度测量应用中具有不同的特点。
热电阻具有高精度、稳定性好、使用寿命长等优点,但价格较高且响应速度较慢;而热敏电阻价格相对较低,响应速度较快,但精度和稳定性较差。
在选择适合的温度测量元件时,需根据具体应用需求和预算等因素综合考虑。
pt100型热电阻的基准电阻值
pt100型热电阻的基准电阻值
PT100型热电阻的基准电阻值(在0度时)为100Ω。
PT100是一种热敏电阻器,它的阻值随着温度的变化而变化,可以用来测量温度。
PT100的阻值与温度之间存在一定的关系,基准阻值是指在0度时的阻值,通常为100Ω。
但是,由于PT100的阻值与温度之间是非线性关系,因此需要根据具体的温度进行计算。
如果需要了解PT100型热电阻在其它温度下的阻值,可以查阅PT100的阻值表或者使用PT100的测温计算公式进行计算。
同时,需要注意的是,PT100的阻值受到多种因素的影响,如环境温度、压力、材料等,因此在使用PT100进行温度测量时需要注意校准和使用方法。
电机绕组用ptc热敏电阻和pt100传感器
电机绕组用ptc热敏电阻和pt100传感器悬赏分:30-解决时间:2009-3-1620:12请教一下PLC控制变频电机的电机绕组内的PTC热敏电阻的用法,是直接放到里面还是串联在各相的绕组上,各自的接法如何,怎么控制呢?是检测电阻还是电流?电机轴承处的PT100的用法,怎么安装?PT100和PTC都是适用什么场合(电机方面)?为什么绕组用PTC,轴承处用PT100?PT100是在轴承处打孔预埋在孔里吗?线从哪出来?都引到哪个接线盒内?关于PT100和PTC的原理什么的,我都在网上搜索过,也都看过了,所以大家不要引用这些了,我希望真正懂的高人来用自己的语言说明一下,我会追加分的,只要大家回答的好,而且是靠自己的实力来回答了,我肯定追加分,谢谢大家!提问者:panwei_5301-四级最佳答案首先回答你的第一个问题:PTC热敏电阻是不能直接接PLC的,接PLC的其实是一个温度开关,有常开和常闭之分,当温度上升到温度开关阀值时,温度开关就会动作,往PLC输入一个开关信号,控制电机停止或减速,温度开关一般装在电机绕组旁边,紧贴绕组线圈.第二个问题:电机轴承处的PT100的用法,PT100是一般是接温度控制器的,用于显示轴承温度,安装时在轴承或轴瓦的支撑处.第三个问题:为什么绕组用PTC,轴承处用PT100?绕组用PTC是为了保护电机绕组不被高温烧毁,当温度到达一定值时就直接停止,通常有报警提醒;而轴承处用PT100,则是为了根据温度控制电机的转速,而且可以显示温度的实际值.第四个问题:轴承处的PT100是预埋的,线从旁边引出的,至于接到哪个接线盒上,就要看用在哪个地方了.第五个问题;关于PT100和PTC的原理什么的,PT100和PTC原理是一样,只是热敏曲线不一样.8回答者:YEBO5188-四级2009-3-1119:48我来评论共3条电机绕组内的PTC热敏电阻的用法,是直接固定在定子绕组上的,定子运行就会发热,发热温度过高就会使热敏电阻输出一个常开或常闭信号可使电动机停止运行。
热敏电阻与PT100热电阻的区别
热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线。
电阻值随温度变化的半导体传感器。
它的温度系数很大,比温差电偶和线绕电阻测温元件的灵敏度高几十倍,适用于测量微小的温度变化。
热敏电阻体积小、热容量小、响应速度快,能在空隙和狭缝中测量。
它的阻值高,测量结果受引线的影响小,可用于远距离测量。
它的过载能力强,成本低廉。
但热敏电阻的阻值与温度为非线性关系,所以它只能在较窄的范围内用于精确测量。
热敏电阻在一些精度要求不高的测量和控制装置中得到广泛应用。
热敏电阻按电阻温度特性分为三类。
①负温度系数热敏电阻(NTC):在工作温度范围内温度系数一般为-(1~6)%/C°;②正温度系数热敏电阻(PTC):又分为开关型和缓变型,开关型在居里点的温度系数大约为(10~60)%/C°,缓变型一般为(0.5~8)%/C°;③临界负温度系数热敏电阻(CTR)。
NTC热敏电阻可用于温度计、温差计、热辐射计、红外探测器和比热计中作为检测元件。
测温范围为-60~+300℃,在更高的温度时其稳定性开始变差。
NTC热敏电阻的标称阻值一般在1欧至100兆欧之间。
采用精密电阻和热敏电阻的各种组合网络可扩大测量温度线性范围。
用热敏电阻制成的探头有珠状、棒杆状、片状和薄膜等形式,封装外壳多用玻璃、镍和不锈钢管等套管结构。
测温时安装方法会影响测量精度。
PT100热电阻原理: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。
Pt100热电阻
Pt100热电阻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。
目录技术/Pt100热电阻产品/Pt100热电阻温湿度传感器/Pt100热电阻产品校准/Pt100热电阻型号指南/Pt100热电阻技术参数/Pt100热电阻PT100/Pt100热电阻典型应用/Pt100热电阻技术/Pt100热电阻输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量1路隔离的485,MODBUSRTU通讯协议采纳RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口可设置的温度上下限报警功能(仅LM系列)精度等级:0.2级供电电源:+7.5~30V功耗小于0.1W主机工作温度范围为-40℃~+85℃测量范围为-200℃~+200℃存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)体积:LM系列为106mm×98mm×22mm;WD系列为26mm×98mm×41mm安装方式:LM系列为壁挂式安装孔,内置斜撑支架也可桌面摆放;WD系列为DIN导轨卡装产品/Pt100热电阻LM—PT100、LM—PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器,工作于—40℃~+85℃(Link—Max温湿度传感器主机范围,不是外接的传感器范围)工业级环境,采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。
热敏电阻与PT100热电阻的区别
热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻—温度特性曲线。
电阻值随温度变化的半导体传感器。
它的温度系数很大,比温差电偶和线绕电阻测温元件的灵敏度高几十倍,适用于测量微小的温度变化。
热敏电阻体积小、热容量小、响应速度快,能在空隙和狭缝中测量。
它的阻值高,测量结果受引线的影响小,可用于远距离测量.它的过载能力强,成本低廉。
但热敏电阻的阻值与温度为非线性关系,所以它只能在较窄的范围内用于精确测量。
热敏电阻在一些精度要求不高的测量和控制装置中得到广泛应用.热敏电阻按电阻温度特性分为三类。
①负温度系数热敏电阻(NTC):在工作温度范围内温度系数一般为-(1~6)%/C°;②正温度系数热敏电阻(PTC):又分为开关型和缓变型,开关型在居里点的温度系数大约为(10~60)%/C°,缓变型一般为(0。
5~8)%/C°;③临界负温度系数热敏电阻(CTR)。
NTC热敏电阻可用于温度计、温差计、热辐射计、红外探测器和比热计中作为检测元件。
测温范围为-60~+300℃,在更高的温度时其稳定性开始变差。
NTC热敏电阻的标称阻值一般在1欧至100兆欧之间。
采用精密电阻和热敏电阻的各种组合网络可扩大测量温度线性范围。
用热敏电阻制成的探头有珠状、棒杆状、片状和薄膜等形式,封装外壳多用玻璃、镍和不锈钢管等套管结构。
测温时安装方法会影响测量精度。
PT100热电阻原理: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。
热电阻的类型
热电阻的类型在热量测量领域中,热电阻是一种常用的温度测量器件。
它能够将温度转化为电阻值,从而实现了温度测量。
热电阻的类型有很多,下面将对常见的几种类型进行介绍。
PT100热电阻PT100热电阻是一种白金热电阻,它的特点是稳定性好、精度高、使用寿命长等。
在0℃时,PT100热电阻的电阻值为100Ω;当温度升高时,电阻值也会随之变化。
PT100热电阻适用的温度范围通常是-200℃~850℃,其精度通常可以达到0.15℃。
PT1000热电阻PT1000热电阻与PT100热电阻的原理相同,它也是一种白金热电阻,但是其电阻值为1000Ω。
相比之下,PT1000热电阻的信号更稳定,精度也更高,适用范围一般是-50℃~200℃。
NI120热电阻NI120热电阻是一种镍基热电阻,其电阻随温度变化的特性与PT100热电阻类似。
但与PT100热电阻相比,NI120热电阻的价格更为优惠。
因此,在一些场合下,NI120热电阻被广泛使用。
K热电偶K热电偶是一对不同材料的热电偶,在不同温度下具有不同的电势差,从而实现了温度的测量。
K热电偶的特点是适用范围广,可以达到-270℃~1372℃。
对于工业系统中温度测量的场合,K热电偶也是一种常见的选择。
N热电偶N热电偶是常用的一种热电偶型号,它也是由两种不同材料组成。
N热电偶的特点是其在高温下的线性度优于K热电偶。
因此,当需要在高温环境下进行精细的温度测量时,N热电偶通常是第一选择。
J热电偶J热电偶是将铁和康铜合金做成的一对热电偶。
J热电偶适用的温度范围通常是-210℃~1200℃。
与K热电偶相比,J热电偶的线性度略低,适用范围也相对较窄。
但从价格上来看,J热电偶要比K热电偶更为实惠。
总结通过以上的介绍,我们可以看出,热电阻的种类很多,我们可以根据不同的场合需要,选择不同种类的热电阻进行温度测量。
在实际的应用中,还需要考虑热电阻的响应速度、精度要求、抗干扰能力等因素,选择适合的热电阻来实现温度的准确测量。
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热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,则半导体的电导为:σ=q(nμn pμp)因为n、p、μn、μp都是依赖温度T的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线。
电阻值随温度变化的半导体传感器。
它的温度系数很大,比温差电偶和线绕电阻测温元件的灵敏度高几十倍,适用于测量微小的温度变化。
热敏电阻体积小、热容量小、响应速度快,能在空隙和狭缝中测量。
它的阻值高,测量结果受引线的影响小,可用于远距离测量。
它的过载能力强,成本低廉。
但热敏电阻的阻值与温度为非线性关系,所以它只能在较窄的范围内用于精确测量。
热敏电阻在一些精度要求不高的测量和控制装置中得到广泛应用。
热敏电阻按电阻温度特性分为三类。
①负温度系数热敏电阻(NTC):在工作温度范围内温度系数一般为-(1~6)%/C°;②正温度系数热敏电阻(PTC):又分为开关型和缓变型,开关型在居里点的温度系数大约为(10~60)%/C°,缓变型一般为(0.5~8)%/C°;③临界负温度系数热敏电阻(CTR)。
NTC热敏电阻可用于温度计、温差计、热辐射计、红外探测器和比热计中作为检测元件。
测温范围为-60~+300℃,在更高的温度时其稳定性开始变差。
NTC热敏电阻的标称阻值一般在1欧至100兆欧之间。
采用精密电阻和热敏电阻的各种组合网络可扩大测量温度线性范围。
用热敏电阻制成的探头有珠状、棒杆状、片状和薄膜等形式,封装外壳多用玻璃、镍和不锈钢管等套管结构。
测温时安装方法会影响测量精度。
PT100热电阻原理:
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。
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)。
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