PT100温度变送器的正温度系数补偿
pt100转4-20MA、PT100转0-10V温度信号变送器
0-150℃
T3
0-200℃
T4
0-400℃
T5
用户自定义 Tu
供电电源:P
P
代码
24VDC P1
12VDC P2
5VDC
P3
15VDC P4
输出型号:A 或者 V
电流:A
代码 电压:V
0-20ma
A3
0-5V
4-20ma
A4
0-10V
用户自定义 Au
1-5V
用户自定
义
代码 V1 V2 V6
Vu
选型举例 1: 输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 型号: DIN22-Z1-T1-P1-A4
F
注: 1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。 2、三线热电阻线检测:
a. 输出最大值:与 1 或 3 脚相连的导线断线; b. 输出最小值:与 2 脚相连的导线断线。
外形尺寸:(单位:mm)
ShenZhen Beifu Technology Co.,Ltd
可以安装在标准 DIN35 导轨上
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
版本号:V1.0 日期:2011 年 10 月
B
F
ShenZhen Beifu Technology Co.,Ltd
两进两出热电阻信号隔离变送器
(两路输入,两路输出,DIN 导轨安装式)
主要特性:
>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择) 也可以选择输入为 Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100 等等
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号 >>辅助电源:5V、9V、12V、15V 或 24V 直流单电源供电 >>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃ >>精度等级:0.2 级(FSR%,相对于温度) >>内含线性化和长线补偿功能 >>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2 路输入/2 路输出/电源五隔离 >>安装方式:DIN35 导轨安装 >>外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm
pt100温度变送器量程范围修改
pt100温度变送器量程范围修改Pt100温度变送器通常提供六种标准的量程范围供选择。
特殊测量范围可按用户要求提供。
用户也可通过标准电阻箱、数字电流表等校验仪器自行调整Pt100铂电阻变送器的量程范围。
通过更改线路板上的焊接点接线,并重新校验,即可调整变送器量程范围,使变送器的测量范围满足使用现场的需要。
基于SWP-TR-08铂电阻温度变送器自身的特点,量程的改变将影响4-20mA的校验点。
如果变送器的计算是以真实零点(真实零点是理论输出电流为零的那一点的温度值)为基础,变送器的校验将非常简单:按所需量程范围计算出SPAN量程和真实零点(TRUE-ZERO)的温度值,然后查阅温度值对应量程(表1)和真实零点表(表2)中的哪一行,按表中要求短接相应焊点,按校验步骤调整变送器到所需量程范围即可。
1、准备电阻箱(精度达plusmn;0.01欧姆)、四位半数字电流表(在0-20mA范围精度为0.05%)和直流DC24V电源2、确定需要的量程范围,TH=量程范围上限(20mA输出时的温度值),Tlo=量程范围下限(4mA输出时的温度值)3、计算SPAN量程:SPAN量程=量程上限-量程下限=TH-Tlo4、计算真实零点:真实零点=量程下限-量程范围divide;4=Tlo-(SPAN量程/4)5、在下表中查找出刚计算出的SPAN量程及真实零点的温度值,注意对应的需要短接的焊点。
量程焊接组焊点A、焊点B、焊点C+焊点DSPAN量程℃焊接点22/37焊接D37/52焊接B和C52/75焊接C75/140焊接A和B140/215焊接B215/500焊接A真实零点组焊点W、焊点X焊点Y+焊点Z真实零点℃焊接点-180/-166焊接W、X、Y、Z1.129251701焊接W、X、Y-147/-127焊接W、X、Z-127/-108焊接W、X-108/-88焊接W、Y、Z-88/-69焊接W、Y-69/-49焊接W、Z-49/-35焊接W-35/-21焊接X、Y、Z-21/-1焊接X、Y-1/18焊接X、Z18/38焊接X38/57焊接Y、Z57/77焊接Y77/96焊接Z96/100一;一;6、打开壳体底盖,用焊锡丝短线路板上需要短接的焊点,并除去预先焊接的焊点,保证其为开路状态。
Pt100(-200-+600℃)热电阻温度信号隔离变送器
IBF热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)主要特性: Array >>输入:Pt100(-200-+600℃)(范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)>>内含线性化和长线补偿功能>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源三隔离>>安装方式:DIN35导轨安装>>外形尺寸:79x69.5x25mm图1 模块外观图概述:热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送(传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。
该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。
输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:选型举例1:输入:Pt100 温度范围:-20~100℃供电电压:24V 输出:4-20mA型号:IBF11-Z1-T1-P1-A4选型举例2:输入:Pt1000 温度范围:0~200℃供电电压:12V 输出:0-10V型号:IBF11-Z5-T4-P2-V2通用参数:精度 ------- 0.2% (相对于温度)输入 ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
pt100温度变送器
\Pt100温度变送器设计报告HEBEI UNITED UNIVERSITY小组成员:09电气(1)任燕凯09表(2)周震09表(2)张柔目录一:变送器的设计原理 (3)1:pt100热电阻的介绍 (3)2:基于双恒流源的三线热电阻测温探头电路的设计 (3)3:单片机最小系统介绍 (4)4:基于ADC0804的采样系统设计 (5)5:基于1602的显示电路的设计 (6)6:基于DAC0832的模拟量输出设计 (7)7 :4~20mA电路的设计 (8)三:程序设计 (8)1. 程序流程图 (8)2.程序如下所示: (9)一:变送器的设计原理1:pt100热电阻的介绍热电阻:电阻体的阻值随温度的变化而变化,利用此特性就可以进行对温度的测量。
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。
应用于医疗、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。
2:基于双恒流源的三线热电阻测温探头电路的设计(1)稳流源电路21TL431567411U2:BLM324R22k100kR8100k R9100kR10100kR11100kR1电流输出图为恒流源三线式铂阻测温电路,有两个1.25mA的电流源分别施加给PT100和100Ω(千分之一精度)电阻及各自同质同长的导线上。
由于采用由LM324构成的39倍差分放大电路,使温度在0~100摄氏度变化,电压输入在0~1.9伏之间变化,且导线的分压部分已被消除,即0摄氏度时Pt100为100Ω,差分放大器两端两个输入电压为0V,当升温后,差分放大电路将Pt100变化的阻值进行放大。
由LM324构成的电压跟随器经阻容低通滤波起作为反映当前温度的电压值,待后续处理。
普量电子PT100 热电偶温度变送器使用说明书
PT100/热电偶温度变送器产品使用说明佛山市普量电子有限公司2020-V1.0●欢迎选购佛山市普量电子有限公司产品。
●佛山市普量电子有限公司保留所有权利。
●产品订购和使用前请详细阅读《PT100/热电偶温度变送器使用说明书》。
●产品使用后,请保留《使用说明》,以便产品维护及售后服务。
一、产品外观及组成1、进口PT100铂电阻/J、K、E型热电偶温度芯体;2、高精度、稳定、数字标定调节、放大集成电路,具有零点、满量程补偿、温度补偿;3、输出信号类型广泛,4-20mA/0-20mA/0-5V/10V/RS485-RTU及低功耗RS485;4、产品响应快速,反应灵敏,精度高;5、结构多样化:螺纹安装式、铠装式、贴片式、插入式、法兰式等;6、电气连接IP65/68,二线/三芯/四芯屏蔽温度补偿线;7、304/316/制定材料外壳,探杆长度/直径/螺纹规格/法兰尺寸可制定;8、温度范围:-198℃~-40℃~0~100℃~500℃~1000℃;二、使用时注意事项安装使用请,核对产品标牌及合格证相关参数与使用工况是否相符合;热电阻/热电偶安装时,其插入深度不小于热电阻保护管外径的8倍~10倍;尽可能使热电阻/热电偶受热部分增长;热电阻/热电偶尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。
热电阻/热电偶使用中为了减小误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近;产品安装时,受力部位为“过程连接六方扳手位”,扳手规格与六方相对应;严禁被测系统的介质温度、压力量程、激励电压超过变送器的额定使用范围;注意保护传感器/变送器电缆线或补偿导线;尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器;三、产品质量保证免责范围维修服务1、品质保证服务(1)产品质量实行三包:质保期以交货之日起计算,为期13个月。
在质保期内,如因产品本身质量问题,我公司提供免费维修、更换和退货服务。
1)、产品一般零部件、元器件失效,更换后即能恢复使用要求的,免费按期修复;2)、产品主要零部件、元器件失效,不能按期修复的,更换同规格的合格产品;3)、产品因设计、制造等原因造成主要功能不符合企业标准和合同规定的要求,客户要求退货时,收回故障产品,退回客户货款。
pt100温度补偿方法
pt100温度补偿方法一、pt100温度补偿的重要性。
1.1 温度影响可不小。
咱都知道啊,pt100这玩意儿呢,对温度那是相当敏感。
温度稍微有点波动,它测量出来的值就可能偏差老大了。
就像那风筝,风一吹就飘得没边儿了。
在很多实际的应用场景里,比如工业生产中的温度监测、科研实验里的温度控制,要是不把这个温度补偿做好,那得到的数据就跟没放盐的菜一样,淡而无味,根本没法准确反映实际的温度情况。
1.2 精确性的要求。
现在各行各业对温度测量的精确性要求那是越来越高了。
就好比射击比赛,差之毫厘就谬以千里。
如果pt100测量不准,那在一些对温度要求苛刻的地方,像医药生产、高端电子元件制造,那可就容易出大问题。
这就像在走钢丝,稍微有点偏差就可能掉下去,所以温度补偿是必须要重视起来的事儿。
2.1 硬件补偿法。
2.1.1 采用补偿导线。
这就像是给pt100找个小助手。
补偿导线呢,能够在一定程度上抵消掉由于环境温度变化而带来的误差。
比如说,在一些长距离的温度测量中,环境温度在导线上的影响不可小觑。
这补偿导线就像一个桥梁,把可能产生的误差给弥补上一部分,不过呢,它也不是万能的,就像再好的药也不能包治百病。
2.1.2 增加温度补偿电路。
这个方法就比较直接有效了。
在电路里加入一些专门设计的元件,像热敏电阻之类的。
这就好比给pt100穿上了一层防护服。
当温度变化的时候,这些元件能够根据温度的变化来调整电路的参数,从而让pt100的测量值更加准确。
但是呢,这个方法需要对电路设计有一定的了解,不是随随便便就能搞起来的,有点像大厨做菜,得有一定的手艺才行。
2.2 软件补偿法。
2.2.1 查表法。
这是个比较简单实用的方法。
就像是查字典一样。
我们可以事先根据pt100的特性,制作一个温度和电阻值对应的表格。
当测量到一个电阻值的时候,就到这个表格里去找对应的温度。
这方法简单是简单,但是表格的制作得非常精确,要是有个小差错,那就像一颗老鼠屎坏了一锅汤,整个测量结果就不准了。
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。
pt100和温度变送器的对应关系
pt100和温度变送器的对应关系在工业领域中,温度测量是一个非常重要的参数。
温度变送器是一种常用的仪器,用于将温度信号转换为电流或电压信号,以便于远程监测和控制温度。
PT100是一种常用的温度传感器,它基于铂电阻的特性来测量温度。
在本文中,我们将讨论PT100和温度变送器之间的对应关系。
PT100是一种基于铂电阻的温度传感器,它的工作原理是根据铂电阻的温度特性来测量温度。
PT100的特点是精度高、稳定性好、线性度高,被广泛应用于工业领域的温度测量中。
PT100的测量范围通常在-200°C到850°C之间,具体的范围可以根据实际应用需求来确定。
温度变送器是一种用于将温度信号转换为标准的电流或电压信号的装置。
它的作用是将温度传感器采集到的温度信号转换为标准的4-20mA电流信号或0-10V电压信号,以便于传输和处理。
温度变送器通常具有高精度、高稳定性和线性度好的特点,可以适应各种恶劣的工作环境。
PT100和温度变送器之间的对应关系是通过温度变送器的输入信号和输出信号之间的关系来建立的。
通常情况下,温度变送器的输入信号是PT100的温度信号,而输出信号则是经过转换后的标准的4-20mA电流信号或0-10V电压信号。
具体的对应关系可以通过温度变送器的技术手册或者参数表来确定。
在使用PT100和温度变送器的过程中,我们需要注意以下几点:首先,需要正确连接PT100和温度变送器。
通常情况下,PT100的两个引脚需要连接到温度变送器的输入端,而温度变送器的输出端则需要连接到控制系统或监测设备。
其次,需要注意PT100的测量范围和温度变送器的输入范围的匹配。
PT100的测量范围应该在温度变送器的输入范围内,否则会导致测量误差或无法正常工作。
此外,还需要了解温度变送器的输出信号的范围和类型,以便于正确使用和解读温度变送器的输出信号。
最后,需要定期检查和校准PT100和温度变送器的性能。
由于环境和使用条件的影响,PT100和温度变送器的性能可能会有所变化,因此定期检查和校准是确保测量准确性和稳定性的重要步骤。
PT100转4-20ma、0-10v一进二出温度变送器、四隔离
NC 空脚
空脚
11
NC
12
NC 空脚
④ Out1+ ⑤ Out1-
信号输出 1
Out2+ Out2GND
① ④ Out1+ ② ⑤ Out1③ ⑥ PW+
⑥ PW+ ③ GND
电源
① Out2+ ② Out2-
信号输出 2
A ⑦ ⑩ NC B ⑧ ⑪ NC B ⑨ ⑫ NC
图 2 模块接线图 注: 1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。 2、三线热电阻断线检测:
电流输出:≤ 450Ω 隔 离 ------- 信号输入/输出 1/输出 2/辅助电源 四隔离 隔离电压 ------- 2500VDC,1 分钟,漏电流 1mA 耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值) 工作温度 ------- -40 +85℃ 存储温度 ------- -40 +85℃ 工作湿度 ------- 10 90% (无凝露) 存储湿度 ------- 10 95% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
Pin
引脚功能
1
Out2+ 输出信号 2 正端2Ou2- 输出信号 2 负端3
GND 辅助电源负端
4
Out1+ 输出信号 1 正端
Out1 输出信号 1 负端 5
-
6
Vcc 辅助电源正端
Pin
引脚功能
7
A 热电阻输入 A 端
8
B 热电阻输入 B 端
9
B 热电阻输入 B 端
10
选型举例 1: 输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 型号: DIN12-Z1-T1-P1-A4
PT100铂电阻中文资料知识交流
P T100铂电阻中文资料PT100温度变送器的正温度系数补偿表1. 传感器特性Feature Thermocouple RTDResponse time BetterMaximum temperature HigherRuggedness BetterCost efficiency BetterAccuracy BetterLong-term stability BetterStandardization BetterRTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。
它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。
因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。
根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。
电阻值随温度的变化称为“电阻的温度系数”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。
所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、并具有线性响应的温度检测器。
具体应用中选用哪一种金属材料(铂、铜、镍等)取决于被测温度范围。
铂电阻在0°C的标称电阻值是100Ω,尽管RTD是一种标准化器件,但在世界各地有多种不同的标准。
这样,当同一标准的RTD用在不同标准的仪表设计中时将会产生问题。
表2. 铂电阻RTD的公共标准*Organization Standard ALPHA (): AverageTemperature Coefficientof Resistance (/°C)NominalResistance at0°C ()British Standard BS 1904: 0.003850 1001984Deutschen Institut für Normung DIN 43760:19800.003850 100International Electrotechnical Commission IEC 751:1995(Amend. 2)0.00385055 100Scientific Apparatus Manufacturers of America SAMA RC-4-19660.003923 98.129Japanese Standard JIS C1604-19810.003916 100American Society for Testing and Materials ASTME11370.00385055 100*Sensing Devices, Inc.生产满足上述标准的铂电阻RTD。
Pt100温度传感器详解
Pt100就是说它的阻值在0度时为100欧姆,PT100温度传感器。
是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)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。
PT100温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别。
仪表上接传感器的固定端子有三个:A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B和C接在仪表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得接上。
如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。
热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。
一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。
一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。
PT100温度传感器产品特征:1、不锈钢套管封装,经久耐用;2、活动螺丝固定,使用方便;3、按照国际IEC751国际标准制造,即插即用;4、多种探头尺寸可选、适应面广;5、高精度、高稳定、高灵敏;6、外形小巧,经济实用。
特性指标:●测温范围:-200-400℃●探头长度:5cm/10cm/15cm/20cm●探头直径:Φ5mm●电阻变化:0.3851Ω/℃●安装方式:活动螺丝固定●螺丝规格:M8*1.0●引线长度:一般2米,可订制长度(专用引线)●引线接法:三线式●接线方式:接线叉●套管材质:不锈钢●传感器件:PT(铂)PT100温度传感器采用三线式接法的原因:PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。
Pt100、cu50转0-5v0-10v4-20ma热电阻温度传感器、0.2级精度
Pt100、cu50转0-5v0-10v4-20ma热电阻温度传感器、0.2级精度温度补偿技术温度是自然环境中最普遍存在的物理量,任何传感器,无论被置于何种应用条件,都脱离不了温度的影响,除非传感器是用来测量温度的,否则或多或少会受温度的影响,导致测量误差。
对传感器进行温度补偿的电路多种多样,没有一个一成不变的电路结构。
不过根据温度对传感器影响的表现形式,一般对传感器进行温度补偿的主要目的有两个:一是克服温度对传感器零点的漂移,二是克服温度对传感器灵敏度的影响。
零点温度神偿般设定一个随温度变化的量,使它与传感器零点输出随温度的变化相抵消(减法运算),如图62.1所示,在传感器信号输出电路中附加一个温度补偿环节,使得这个电路的输出随温度变化而变化,并且满足:U(T)=fb(T) (6-2-1)温度补偿环节的电压输出与传感器的信号相减,就可以消除环境温度T对传感器零点的漂移。
显然,这里的温度补偿环节包含温度传感器,如热敏电阻、热电阻、集成热敏传感器等。
因此,温度补偿环节实际上就是一个温度测量电路,只不过电路的电压输出与温度之间的关系满足式),从而在数值上抵消了传感器信号输出中零点的温度变化项。
主要特性:>>输 入:Pt100(-200-+600℃)(范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)>>内含线性化和长线补偿功能>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源三隔离>>安装方式:DIN35导轨安装>>外形尺寸:79x69.5x25mm热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送(传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。
Pt100(-200~+600℃)热电阻温度信号隔离变送4~20mA,0~5V,0-10V分配器
热电阻温度信号隔离变送分配器(一路PT100输入两路模拟信号输出DIN导轨安装式)主要特性:>>输入:Pt100(-200~+600℃)(范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)>>内含线性化和长线补偿功能>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出1/输出2/电源四隔离>>安装方式:DIN35导轨安装>>外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm图1 模块外观图概述:贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送(传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。
该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。
输入、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(四隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN12系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:DIN12 - Z□- T□- P□- A/V□输入类型:Z 温度范围:T 供电电源:P 输出型号:A或者V代码T 代码P 代码电流:A 代码电压:V 代码PT100 Z1 -20-100℃T1 24VDC P1 0-20ma A3 0-5V V1PT10 Z2 0-100℃T2 12VDC P2 4-20ma A4 0-10V V2Cu100 Z3 0-150℃T3 5VDC P3 用户自定义Au 1-5V V6Cu50 Z4 0-200℃T4 15VDC P4 用户自定义VuPt1000 Z5 0-400℃T5用户自定义Tu选型举例1:输入:Pt100 温度范围:-20~100℃供电电压:24V 输出:4-20mA型号:DIN12-Z1-T1-P1-A4选型举例2:输入:Pt1000 温度范围:0~200℃供电电压:12V 输出:0-10V型号:DIN12-Z5-T4-P2-V2通用参数:精度------- 0.2% (相对于温度)输入------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
PT100温度变送器(详细)
1
Pt100 非隔离温度变送器产品说明书
ট٫ዓᅘާ๖
型号:G1PI 非隔离 Pt100 温度变送器(一体式);输出:4-20mA。
输入范围
代码
输入
1 PT100(0-100℃)
2 PT100(0-150℃)
3 PT100(0-200℃)
4 PT100(0-300℃)
5 PT100(0-400℃)
代码 6 7 8 9 10
输入 PT100(0-500℃) PT100(0-600℃) PT100(-50-100℃) PT100(-50-150℃) 用户特定参数
主要技术参数
激励电流 负载 精度 温度系数 工作温度 工作湿度 工作大气压 负载电阻变化影响 电源 电源影响 输出 输出限流 Pt100 单根线电阻 重量 运输和储存温度 壳体材料 安装螺丝 接线端子螺丝
上侧电位器: 调零电位器,顺时针->增大,逆时针->减小。 下侧电位器: 调幅电位器,顺时针->减小,逆时针->增大。 在校正输出为 0-10/20mA 的变送器时请注意,在电阻箱阻值等于量程的下限值时输出并不是为零,而是略大于零为好。
输出为 0-10/20mA 的变送器下限值为 0.006-0.01mA。
4
Pt100 非隔离温度变送器产品说明书
ট٫ዓᅘާ๖
型号:G2PV1 非隔离 Pt100 温度变送器(DIN35 导轨式);输出:0-5,0-10V。
输入范围
代码
输入
1 PT100(0-100℃)
2 PT100(0-150℃)
pt100热电阻温度对照表
PT100铂热敏电阻是一种铂电阻,其电阻值会随温度的变化而变化。
Pt之后的100表示其电阻在0℃为100 ohm,在100℃为138.5 ohm。
在编辑医疗,电气,工业,温度计算,卫星,天气,电阻计算等高精度温度设备中,应用范围非常广泛。
PT100铂热敏电阻在工业上是常用的。
从电阻随温度的变化来看,大多数金属导体都具有这种特性,但并不是所有的金属导体都可以用作热阻。
金属材料对热阻的一般要求如下:尽可能大且稳定的温度系数,大电阻率(在相同灵敏度下减小传感器的尺寸)和使用温度范围具有稳定的化学和物理性能,良好材料的可复制性,以及电阻和温度之间的函数关系。
PT100铂电阻温度对照表第一类:50°119.40Ω; 100°138.51Ω; 150°157.33Ω;200°175.86Ω。
这是比例为0.003851的PT100。
它也是最常见的PT100指数。
第二种:50°119.70Ω; 100°139.10Ω; 150°158.21Ω;200°177.03Ω; 250°195.56Ω; 300°213.79Ω; 350°231.73Ω;这是比例为0.003910的PT100,称为Ba2刻度。
通常,未指定的PT100是指比例为0.003851的PT100。
两线制系统测得的电阻为引线电阻。
用三根线和四根线测量的电阻是电阻的电阻值,并且已经减去了引线的电阻值。
通常,高精度PT100不会使用两线制系统。
对于所有PT100电阻器,正常情况下,您测量的电阻值是不同的。
只要测量的电阻值的偏差在精度水平的公差范围内,就可以满足要求。
如果是PT100,则其0度电阻范围在99.941〜100.059欧姆范围内是合格的。
铂热电阻温度与电阻值对照表耐铂金成分常见的PT100温度感测元件包括陶瓷元件,玻璃组件和云母组件。
pt100温度变送器
\Pt100温度变送器设计报告HEBEI UNITED UNIVERSITY小组成员: 09电气(1)任燕凯09表(2)周震09表(2)张柔目录一:变送器的设计原理 (3)1:pt100热电阻的介绍 (3)2:基于双恒流源的三线热电阻测温探头电路的设计 (4)3:单片机最小系统介绍 (5)4:基于ADC0804的采样系统设计 (6)5:基于1602的显示电路的设计 (7)6:基于DAC0832的模拟量输出设计 (8)7 :4~20mA电路的设计 (9)三:程序设计 (9)1. 程序流程图 (9)2.程序如下所示: (10)一:变送器的设计原理1:pt100热电阻的介绍热电阻:电阻体的阻值随温度的变化而变化,利用此特性就可以进行对温度的测量。
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。
应用于医疗、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。
用热电阻测温时,工业设备距离计算机较远,引线很长,用以引进干扰,并在热电阻的电桥中产生长引线误差。
解决方法为三线制连接方法。
图为恒流源三线式铂阻测温电路,有两个的电流源分别施加给PT100和100Ω(千分之一精度)电阻及各自同质同长的导线上。
由于采用由LM324构成的39倍差分放大电路,使温度在0~100摄氏度变化,电压输入在0~伏之间变化,且导线的分压部分已被消除,即0摄氏度时Pt100为100Ω,差分放大器两端两个输入电压为0V,当升温后,差分放大电路将Pt100变化的阻值进行放大。
由LM324构成的电压跟随器经阻容低通滤波起作为反映当前温度的电压值,待后续处理。
该电路传感器引线的长度可达到300多米且保证精确的测量。
3:单片机最小系统介绍最小系统是指可以保证单片机工作的最少硬件构成,对于单片机内部资源能够满足系统的需要,可直接采用最小系统。
pt100智能温度变送器说明书
PT100智能温度变送器一.概述:BS-10温度变送器是一种可以PC组态的两线制智能温度便送模块,他能接收PT100热电阻的信号输入,量程可设定,并能对PT100进行线性化处理输出与温度对应的4~20mA的电流信号。
此模块一般安装在变送器的头部接线盒里面。
变送器设计紧凑,线路采用低功耗设计,并且全部采用低温漂的元器件,降低电路的发热和环境温度对变送器的影响。
加强的抗干扰设计,使之可以长期稳定的工作在-40~80℃的工业级环境中。
二.特点:◆智能两线制4~20mA工作方式,抗干扰能力更好,信号无损远传。
◆提供传感器恒流激励,标准三线PT100接入方式。
◆专用定制ASSIC电路,集成度更高,可靠性更好.◆全数字校准,无可动电位器,温漂更低至<20ppm。
◆加强的EMC抗干扰设计,硬件看门狗,适合各种电磁环境恶劣的工业环境。
◆纯数字的PT100校准计算,精度更高。
◆智能USB/单线校准接口,接线接单,专业校准组态软件,校准使用方便快捷。
◆专业变送器校准软件,软件具有用户版本和工厂版本,用户版本无法修改校准参数。
◆标准三线PT100接法,线路阻抗自动抵消。
三.主要参数:电源电压:10~36VDC,推荐24VDC。
测量范围:-200℃~850℃,最小50℃的变送范围。
可以PC组态。
Pc 接口:USB.输出信号:两线制4~20mA,电流分辨率约1.6uA。
限制电流:约23Ma.温漂系数:<20ppm/℃或0.004%FS/1℃(基本量程)工作环境:温度-40℃~85℃,湿度<85%,干燥无腐环境。
外形尺寸:直径44mm*22.5mm圆柱形。
测量精度:0.1%FS。
四.外形尺寸:五,组态校准软件:软件为纯中文操作,绿色技术免安装,运行于windowsXP系统,此版软件为工厂校准版本,可以校准变送器的4~20Ma电流,热电阻的采集精度,以及设置温度变送器的温度变送范围。
在校准状态,可以查看变送器的实时adc采集,电阻测量值,变送板的dac输出值,实时温度,以及温度修正值。
Pt100工作原理
Pt100工作原理Pt100是一种常用的温度传感器,它基于铂电阻的电阻与温度之间的关系来测量温度。
Pt100的工作原理是基于铂电阻的温度系数,即铂电阻的电阻值随温度的变化而变化。
铂电阻的温度系数是指在一定温度范围内,铂电阻的电阻值每随温度变化1摄氏度而变化的百分比。
Pt100的温度系数为0.00385,即在每摄氏度的温度变化下,Pt100的电阻值变化为0.385%。
Pt100的工作原理可以简单分为以下几个步骤:1. 电阻测量:Pt100传感器的电阻值与温度成正比关系,通过测量Pt100的电阻值可以间接测量温度。
一般使用四线制测量电阻,其中两根线用于通电,另外两根线用于测量电阻。
2. 温度-电阻关系:Pt100的电阻与温度之间存在一定的关系,这个关系可以通过查找Pt100温度-电阻转换表或者使用温度-电阻转换公式来得到。
根据这个关系,可以将测量得到的电阻值转换为温度值。
3. 温度补偿:由于Pt100传感器本身的电阻值会受到线路电阻的影响,因此在实际应用中需要进行温度补偿。
温度补偿可以通过在测量电路中引入参考电阻来实现,这样可以消除线路电阻对温度测量的影响。
4. 数据处理:测量得到的温度值可以通过数据处理进行进一步的分析和应用。
可以将温度值传输到控制系统中,实现自动控制或者数据记录。
也可以通过计算机软件进行数据分析和图形显示。
Pt100传感器具有精度高、稳定性好、线性度好等优点,广泛应用于工业自动化、实验室测量、医疗设备等领域。
在温度测量中,Pt100传感器是一种可靠且常用的选择。
总结:Pt100传感器的工作原理是基于铂电阻的温度系数,通过测量Pt100的电阻值可以间接测量温度。
电阻测量、温度-电阻关系、温度补偿和数据处理是Pt100工作的关键步骤。
Pt100传感器具有高精度、稳定性好等优点,在各个领域有广泛的应用。
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PT100温度变送器的正温度系数补偿
温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器,表1提供了常用传感器的选择指南。
RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。
它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。
因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。
根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。
电阻值随温度的变化称为“电阻的温度系数”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。
所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、并具有线性响应的温度检测器。
具体应用中选用哪一种金属材料(铂、铜、镍等)取决于被测温度范围。
铂电阻在0°C的标称电阻值是100Ω,尽管RTD是一种标准化器件,但在世界各地有多种不同的标准。
这样,当同一标准的RTD用在不同标准的仪表设计中时将会产生问题。
铂金属的长期稳定性、可重复操作性、快速响应及较宽的工作温度范围等特性使其能够适合多
种应用。
因此,铂电阻RTD是温度测量中最稳定的标准器件。
以下公式描述了PT100的特性,显然它的温度与电阻呈非线性关系:
RT = R0(1 + AT + BT2 + C(T-100)T3)
其中:
A = 3.9083 E-3
B = -5.775 E-7
C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。
表3是表格形式。
具体应用中,PT100的连接方式可以采用2线、3线或4线制(图1、2和3)。
有多种模拟和数字的方法进行PT100的非线性误差补偿,例如,可以利用查表法或上述公式实现数字非线性补偿。
查表法是将代表铂电阻阻值与温度对应关系的一个表格存储在μP内存区域,利用这个表格将一个测量的PT100电阻值转换为对应的线性温度值。
另一种方法是根据实际测量的电阻值,采用以上公式直接计算相关的温度。
查表法只能包含有限的电阻/温度对应值,电路的复杂程度取决于精度和可用内存的空间。
为了计算某一特定的温度值,需要首先确认最接近的两个电阻值(一个低于RTD测量值,一个高于RTD测量值),然后用插值法确定测量温度值。
例如:如果测试的电阻值等于109.73Ω,假设查询表格精度为10°C,那么两个最接近的值是107.79Ω (20°C)和111.67Ω (30°C)。
综合考虑这三个数据,利用下式进行计算:
以上数字补偿的方法需要微处理器(μP)的支持,但是采用图4的简单模拟电路可以获
得高精度的非线性补偿。
该电路在-100°C时输出电压为0.97V,200°C时为2.97V。
实现更宽范围的测量时,例如:-100mV@-100°C到200mV@200°C,需要增加合适的增益调节(量程)电路和偏移(失调)控制。
这种方法利用电阻R2的少量正反馈作用实现PT100的非线性补偿,该反馈环路对应于较高的PT100阻值时输出电压略有提高,有助于传输函数的线性化处理:图5表示PT100实际输出和最接近的直线:y = ax + b,图6画出了经过模拟非线性补偿的PT100输出和其最接近的直线。
每个图都给出了温度和电阻之间的关系式,与图4电路的输出计算值相比较。
图7、图8所示为PT100在补偿前和补偿后的误差。
在实际应用中我们常常需要校准模拟温度计,但一定要尽量减少调节和控制环节,通常只需在两个PT100点校准零点失调和满量程误差。
这种方法需要保证PT100的电阻和温度呈线性关系,但实际情况并非如此。
如果只在PT100阻值和温度之间对传输函数进行线性补偿,上述模拟补偿方式可有效降低80%的误差。
需要注意的是,PT100较低的功耗(0.2mW-0.6mW)能够减小传感器自身的发热。
因此,采用模拟方法实现PT100的非线性补偿很容易实现与±200mV面板表的连接,不需要任何额外的软件开销。
数字非线性补偿电路(图9)由RTD、误差放大器、电流源以及μP控制的ADC组成。
通过向热敏电阻注入1mA至2mA的电流,然后测量它在热敏电阻上产生的电压进行温度测量。
采用大的注入电流会导致功率耗散增大,使传感器自身发热、导致测量误差增大。
图中模数转换器内部的 4.096V电压基准简化了电流激励源的设计。
为了减小导线电阻对测量精度的影响,采用四条独立的导线连接RTD和差分放大器。
因为采用了高输入阻抗运算放大器,所以导线电阻引入的电压跌落几乎为零。
按照4096mV的基准电压和3.3kΩ的反馈电阻,激励电流近似等于4096mV/3.3kΩ = 1.24mA。
因为采用同一个基准电压源驱动ADC和电流源,所以基准源的温漂误差不会影响测量结果。
如果配置MAX197的输入范围为0V至5V,并且设置差分放大器增益等于10,可以测量的最大阻值为400Ω,对应的最高检测温度为+800°C。
μP也可以同时使用查表法对传感器测量信号进行线性化处理,采用两个精密电阻替换图中的RTD (0°C时采用100Ω,满量程或更高时采用300Ω),可以对该电路进行校准。