pt100温度变送器

合集下载

pt100变送器原理

pt100变送器原理

pt100变送器原理
PT100是一种温度传感器,利用铂电阻材料的电阻与温度之间
的关系来测量温度。

PT100变送器通过测量电阻值来确定温度,并将其转换为与温度成比例的电信号。

其工作原理如下:
1. PT100元件:PT100元件是一个由铂电阻制成的传感器。


的电阻随温度变化而变化,呈现出一种线性关系。

通常,
PT100元件的电阻随温度的上升而增加。

2. 电桥电路:PT100变送器中通常使用电桥电路来测量PT100
元件的电阻值。

电桥电路包括四个电阻,其中一个是PT100
元件,另外三个是已知电阻。

这四个电阻按特定的方式连接在一起,形成一个电桥。

3. 激励电压:为了使电桥正常工作,需要提供一个激励电压。

激励电压通常源自一个恒流源或一个恒压源。

4. 比例电压:当电桥电路处于平衡状态时,电桥两侧产生的电压为零。

而当PT100元件的电阻值发生变化时,电桥电路将
失去平衡,导致电桥两侧产生一个比例电压。

这个比例电压与PT100元件的电阻值和温度之间存在一个线性关系。

5. 信号处理:比例电压通过信号处理电路进行放大、滤波和线性化处理。

最终,转换为标准的电信号输出,如4-20mA或0-10V。

6. 温度计算:最后,将输出的电信号与预先确定的校准曲线进
行比较,从而将电信号转换为相应的温度值。

这样就可以实时监测和测量温度。

总之,PT100变送器利用PT100元件的电阻与温度之间的线性关系,通过电桥电路测量电阻值,并将其转换为与温度成比例的电信号。

通过信号处理和温度计算,可以准确地测量温度值。

pt100转4-20MA、PT100转0-10V温度信号变送器

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

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热电阻温度变送器接线

PT100热电阻温度变送器接线

PT100热电阻温度变送器接线
目前热电阻的引线主要有三种方式
1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的较常用的[1]。

3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。

可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

热电阻采用三线制接法。

采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。

这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。

热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。

采用三
线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。

PT100铂电阻温度变送器

PT100铂电阻温度变送器
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(一个低于测量值,一个高于测量值),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109.73Q, 假设查询表格精度为10℃,那么两个最接近的值是107.79Q (20℃)和11 1.67Q(30℃)。综合考虑这三个数据,利用下式进行计 算:
电阻值随温度的变化称为温漂系数,绝大 多数金属材料的温漂系数都是正数,而且许多 纯金属材料的温漂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O℃的额定电阻值是100Q, 它是一种标准化的器件。
一甜 万方数据
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
的PTl00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
图2:PTlOO的原始输出与其近似直线
图3:经过模拟补偿的PTloo输出与其近似直线 世界电子元器件2口强8
图1:采用模拟电路对热敏电阻输出进行线性化处理
300Q)可以对该电路进行校准。衄

图4采用数字的方法对热敏电阻进行线性化处理
迁址通知: 安费诺公司北京办事处 安费诺公司北京办事处新地址: 地址北京朝阳区工体北路6号凯富大厦803室 邮编:100027 电话010一64684019 传真010.64684020
锘一
PT100铂电阻温度变送器
作者: 作者单位: 刊名:
世 万界电方子数元据器件2加i8
数字补偿实例 图4是一个数字非线性补偿电路示例,它由热敏电 阻、误差放大器、电流源以及微处理器控制的模数转换 器组成。通过向热敏电阻注入lmA一2mA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(MAxl97)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,采用独立 的导线连接激励源和信号源。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3.3kQ的反馈电阻,激励电 流近似等于4096mv/3.3KQ=1.24mA。因为采用同一个 基准电压源驱动模数转换器、激励热敏电阻,所以基准 源的漂移误差不会影响测量结果。 如果配置maXl97的输入范围为:0—5V,并且设置差 分放大器增益等于1 0,可以测量的最大阻值为400Q,对 应的最高检测温度为800c|C。微处理器也可以同时使用 查表法对传感器测量信号进行线性化处理,采用标准的高精度 电阻替换图4中的热敏电阻(零刻度采用100Q,满刻度采用

pt100温度变送器原理

pt100温度变送器原理

pt100温度变送器原理
PT100温度变送器是一种常用的温度测量仪器,它使用PT100电阻传感器来测量温度,并将测量结果转换成电信号输出。

PT100电阻传感器是一种根据电阻值随温度变化的特性来测量温度的传感器。

它由具有特殊电阻-温度特性的白金电阻丝构成,电阻值随温度的变化呈线性关系。

温度变送器包含一个电路板,上面安装有PT100电阻传感器和其他电子元件。

当温度变化时,PT100电阻传感器的电阻值也会发生变化。

变送器的电路通过测量电阻值的变化来确定温度的变化。

温度变送器的工作原理基于电桥电路。

常见的电桥电路包括满桥、半桥和四线制电桥。

其中,最常见的是四线制电桥,因为它具有较高的测量精度。

四线制电桥中,PT100电阻传感器作为电桥的一个电阻,其他三个电阻为固定电阻。

当电桥平衡时,输出电压为零。

根据电桥平衡条件可以得到PT100电阻传感器的电阻值与温度之间的关系。

温度变送器使用一种特殊的电路来将电桥的平衡情况转换成电信号输出。

一般使用运算放大器等电子元件来实现信号放大和转换。

通过校准和调节温度变送器,可以将变送器的输出信号与实际
温度之间建立准确的关系。

用户可以根据变送器的输出信号来获取准确的温度测量值。

总结来说,PT100温度变送器利用PT100电阻传感器的电阻-温度特性来测量温度,并通过电桥电路和特殊的电路将测量结果转换成电信号输出。

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温度变送器原理

pt100温度变送器原理

PT100温度变送器是一种将温度信号转换为工业标准化输出信号(如4~20毫安)的温度装置。

它主要由传感器和信号转换器两部分组成,其中传感器部分为PT100热电阻,也称为热电阻温度变送器;信号转换部分则由采集模块、信号处理和转换单元组成。

PT100温度变送器的工作原理是利用金属导体材料电阻值随温度变化的特性,对温度和湿度相关的参数进行检测。

具体来说,当PT100热电阻受到环境温度变化时,其阻值会随之发生变化,这个变化的阻值经过测量电路转换成相应的电压信号,再经过放大、隔离、线性校正等处理后,输入V/I转换电路转换成标准4-20mA或0-10V信号输出。

输出的电信号与所测量的温度值成线性关系,从而实现对温度的测量和控制。

PT100温度变送器的测量精度较高,一般可达±0.2℃。

在一定的测温范围内,它也可以测量物体内部的温度分布。

但需要注意的是,对于运动体、小目标或热容量很小的对象,PT100温度变送器的测量误差可能会较大。

总体而言,PT100温度变送器具有集温度检测与信号处理为一体、标准接插件出线、体积小巧、线性化输出4~20毫安标准信号等优点,因此在工业过程温度参数的测量和控制中得到了广泛应用。

普量电子PT100 热电偶温度变送器使用说明书

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温度变送器的正温度系数补偿

PT100温度变送器的正温度系数补偿

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-3B = -5.775 E-7C = -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。

PT100转4-20ma、0-10v一进二出温度变送器、四隔离

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

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。

徽宁温度变送器pt100说明书

徽宁温度变送器pt100说明书

徽宁温度变送器pt100说明书摘要:1.徽宁温度变送器pt100 简介2.徽宁温度变送器pt100 的工作原理3.徽宁温度变送器pt100 的技术参数4.徽宁温度变送器pt100 的安装与维护5.徽宁温度变送器pt100 的使用注意事项正文:徽宁温度变送器pt100 是一款高精度、高稳定性的温度传感器,广泛应用于工业自动化、化工、石油、医疗等领域。

本文将对徽宁温度变送器pt100 进行详细介绍,包括其工作原理、技术参数、安装与维护以及使用注意事项。

首先,我们来了解徽宁温度变送器pt100 的工作原理。

pt100 是一种白金电阻温度传感器,其工作原理是基于白金电阻随温度变化的特性。

当温度发生变化时,pt100 的电阻值会发生相应的变化。

徽宁温度变送器pt100 通过将这一变化转换为标准信号输出,从而实现对温度的测量和监控。

接下来,我们来看一下徽宁温度变送器pt100 的技术参数。

徽宁温度变送器pt100 具有以下技术参数:测量范围为-200℃至+850℃;输出信号为4-20mA 或0-10V;温度漂移小于±0.05%/℃;响应时间小于5 秒;防护等级为IP65。

在安装与维护方面,徽宁温度变送器pt100 具有以下特点:结构紧凑,易于安装;抗干扰能力强,抗震动性能好;具有自锁功能,便于维护。

在安装过程中,应确保传感器与被测物体充分接触,以保证测量精度。

在维护过程中,应定期对传感器进行清洁和校准,以确保其正常工作。

最后,我们来看一下使用徽宁温度变送器pt100 的注意事项。

首先,应根据实际需求选择合适的测量范围和输出信号;其次,应确保传感器安装在合适的位置,避免受到外部环境的影响;再次,应定期对传感器进行校准,以确保测量精度;最后,应注意传感器的防潮、防尘和防油处理,以保证其使用寿命。

总之,徽宁温度变送器pt100 是一款性能优越的温度传感器,广泛应用于各种工业领域。

Pt100(-200~+600℃)热电阻温度信号隔离变送4~20mA,0~5V,0-10V分配器

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温度变送器设计课程设计讲解

PT100温度变送器设计课程设计讲解

Jianghan University江汉大学物理与信息工程学院课程设计报告课题名称:PT100温度变送器设计专业:测控技术与仪器I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1班级:B13072021姓名:罗洪日月20112015年课程设计报告温度变送器设计PT100题目:一、实验要求:1•设计一个用热电阻Pt100制作的温度变送器,要求其温度变化范围为0C-400C,经电压放大后为0.5-2.5V,经V/I转换成4~20mA输出2•电路的设计,以及理论推导3•实验数据及分析4.报告包括以下部分:一、该设计要达到的目的(掌握基本放大电路、信号转换电路的设计以及实际动手的能力培养);二、各功能块的设计、计算;三、实验数据的处理、分析线性度等;四、设计的结论及体会。

报告不少于3000字,参考文献不少于5篇,每组必须独立完成,不得抄袭,若有抄袭现象,一律以不及格处理---------------- 学资学习网-----------------实验原理:三、实验资料热I”阳PTIOOffj分廐衣4^34 A aA 3编:轴JfI f lw u M 普脚连接图(俯觇用)■入2TOUT1 kJ!4 [4OUT 1IN- 2 1J |4iK- 1IN+a 12 |4IK+ VCC4 11 GND 2IN+s10 I31H+ 22 6 & I3IN-2OUT [ 7呂 ]3OUT(TOP VIEW)<ci四、实验内容:只八I RrtJZZ3ZZ从儿M - 艮卩 M Q -ho])= q 人石帼 d 亘LL 211 丄口— Lb 匾2丛J2邑丄皿nuutillW —山訂仏沁*占烁Ui/VAw 人g r ,i i gg五、实验总结:经过将近两天的测控电路课程设计,我们小组终于在范志顺老师的指导下完成了 PT100臥1认1讯Wi卜人內 0SZLot 川j 丄X Ln L ki □k M [2.50 12 1 ■ _■ * ・ - ・ • ・ 、4l - —仏i 时冈E KUtrMsi 仰 叫 如 加* *44恥伍温度变送器的课程设计,通过此次课程设计,使我更加扎实的掌握了有关测控电路方面的知识, 在设计过程中虽然遇到了一些问题, 但经过一次又一次的思考, 一遍又一遍的检查终于找出了原 因所在,也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。

PT100温度变送器(详细)

PT100温度变送器(详细)

常用接线图: 外形尺寸图[mm]:
注意: 1. 订货指定二线制时,变送器的接线端子 3 和 4 内部已短接,同时和 Pt100 的接线电阻要尽可能小。 2. 当与 Pt100 接线距离较长,单根接线电阻大于 35Ω时,可以按客户要求定制。 3. 工作温度常规为 -10 ~ +60℃,其他工作温度可以按客户要求定制。 4. 变送器自身需要 7.5V 的工作电压,最大负载[Ω]=(电源电压 – 7.5V)/0.02A。 5. 当 Pt100 输入量程为 100℃时,温度系数为≤150ppm/K F.S.;当 Pt100 输入量程大于 150℃时,温度系数为≤50ppm/K F.S.。 6. 电流输出型温度变送器如 4-20mA 输出,负载电阻用 1%精度,0.5 瓦的金属膜电阻基本可以满足使用要求。但需要通过调整变 送器上的两个电位器进行相应校正,因为 1%精度的电阻本身阻值误差较大。 7. 校正电位器调试说明:
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。
≤800uA ≤550Ω
±0.2%F.S. ≤50ppm/K F.S. -10 ~ +60℃ <98%RH(无凝结水) 80 ~ 110kPa 无 7.5~36VDC;极性保护;过压保护 无 4~20mA 26mA ≤35Ω(三线制) 48g -40 ~ +105℃ PA66(UL94) M4x2 M3x5
常用接线图:
注意: 1. 订货指定二线制时,变送器的接线端子 2 和 4 内部已短接,同时和 Pt100 的接线电阻要尽可能小。 2. 当与 Pt100 接线距离较长,单根接线电阻大于 35Ω时,可以按客户要求定制。 3. 工作温度常规为 -10 ~ +60℃,其他工作温度可以按客户要求定制。 4. 变送器自身需要 17.5V 的工作电压,最大负载[Ω]=(电源电压 – 17.5V)/0.02A。 5. 当 Pt100 输入量程为 100℃时,温度系数为≤150ppm/K F.S.;当 Pt100 输入量程大于 150℃时,温度系数为≤50ppm/K F.S.。 6. G2PI2 型号变送器在负载电阻变化影响方面有两种可选择:负载电阻变化影响≤0.13%/250Ω F.S.或者无负载电阻变化影响。 7. 电流输出型温度变送器如 4-20mA 输出,负载电阻用 1%精度,0.5 瓦的金属膜电阻基本可以满足使用要求。但需要通过调整变 送器上的两个电位器进行相应校正,因为 1%精度的电阻本身阻值误差较大。 8. 校正电位器调试说明:

pt100和温度变送器的对应关系

pt100和温度变送器的对应关系

pt100和温度变送器的对应关系
PT100是一种铂热电阻,其阻值会随着温度的变化而变化,且阻值与温度变化之间呈线性关系。

在0℃时,PT100的阻值为100Ω,随着温度的升高,其阻值逐渐增加。

变化率为0.385Ω/℃。

而温度变送器是一种将温度信号转换为电信号的设备,它通过测量物体的温度并将其转换为易于处理和传输的电信号来工作。

温度变送器与PT100之间存在一定的对应关系,即温度变送器将PT100的电阻值转换为相应的电信号,以反映物体的实际温度。

具体来说,当PT100的电阻值发生变化时,温度变送器会感知到这种变化,并将其转换为相应的电信号。

这个电信号可以进一步处理或传输到其他设备,以实现温度的监测和控制。

需要注意的是,PT100和温度变送器之间的对应关系可能会受到多种因素的影响,如测量电路的误差、环境温度、电路的稳定性等。

因此,在实际应用中,需要对测量结果进行校准和修正,以确保测量结果的准确性和可靠性。

pt100温度变送器

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。

温度变送器

温度变送器

温度变送器原理Pt100的电阻受温度的变化而变化,Rt=R0(1+aT)=100(1+0.00392T),其中T 为温度,Rt的单位为欧姆,Rt与温度呈有一个零点的线性关系。

要求温度输出0~100℃时,输出电压为0~5V。

温度变送器设计要点:(1)为了将温度的变化转化成电压的变化,需设计一个恒流电路,使电阻的变化转化成电压的变化;(2)因为Vt=Rt×Is=100×Is+0.392T×Is,因此需要设计一个恒压抬高电路,抵消100×Is,使温度与电压呈线性关系;(3)因为Pt100的电路变化比较小,因此需要放大器。

变送器原理:由图1可知:(1)系统前级电路由三极管、二极管和稳压管组成的电路产生恒定的电流Is,使Vi随温度的变化而变化;(2) Vi为铂电阻的转换电压,U1和U2组成二级放大器,Vi1为一级放大电压,V11抬高电压,Vo为最终输出电压(0~10V),Vo1输出0~5V;(3) U3是射极跟随器,产生稳定的抬高电压V11。

Vi1 2.2K V oo1V2 I S图1 温度变送电路Vi有关参数推导:Vi=Is*Rt=100(1+0.00392T)*Is 7661545R R R Vi R R R Vi +⨯=+⨯ 将电阻值代入(2)式得:Vi1=10Vi=1000(1+0.00392T)*Is (3)11111011)11(9891V R R R V Vo R R R Vi ++⨯-=+⨯将电阻代入(4)得:Vo=10(Vi1-V11)=10(10Vi-V11)再将(1)代如(5)得:V o=10[1000(1+0.00392T)*Is-V11]=10000*Is-10V11+39.2*Is*T (6)为了达到好的补偿效果,令V0=10(V),T=100(℃)10000*Is-10V11=0则:)151413()1514(211R RR R R V V +++⨯=温度变送器的调试:(1)调节R2使Is 为2.55(mA);(2)调节R14使V11的电压为2.55(V);(3)调节R16使V o1为V o 的一半。

  1. 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. 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. 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。

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。

主要接线: (1)振荡电路 (2)复位电路(3)电源,EA 使能当最小系统可以正常工作后,可以接着做以下的工作了。

VIN+6VIN-7VREF/29CLK IN 4 A GND 8RD 2WR 3INTR 5CS 1 D GND 10DB7(MSB)11DB612DB513DB414DB315DB216DB117DB0(LSB)18CLK R 19VCC 20U1ADC0804RD 为读信号端 CLK 为时钟信号端Vref为参考电压输入INTR为转换结束信号VCC接电源本设计通过对前一级差分放大后的电压进行采样,输入单片机,然后根据所得数据进行温度显示,具体的实验图如下所示采用P1口对单片机传输数据5:基于1602的显示电路的设计(1)1602是一款及常用的字符型液晶,可显示1行16个字符或2行16个字符。

1602液晶模块内带标准字库,内部的字符发生存储器已经存储了160个5*7点阵字符,32个5*10的点阵字符。

(2)本设计采用的接线图如下所示注意:lcd 使用时要调好背光。

不然不能正常显示。

6:基于DAC0832的模拟量输出设计(1)DAC0832芯片介绍DAC0832是分辨率为8位的DA 转换芯片,是电流输出型芯片,常常在后面接一个运放来达到电压的输出。

输出电压公式为:-D*Vref/256=V out (2)本设计采用的接线如下图所示XTAL218XTAL119ALE 30EA31PSEN 29RST9P0.0/AD039P0.1/AD138P0.2/AD237P0.3/AD336P0.4/AD435P0.5/AD534P0.6/AD633P0.7/AD732P1.0/T21P1.1/T2EX 2P1.23P1.34P1.45P1.56P1.67P1.78P3.0/RXD 10P3.1/TXD 11P3.2/INT012P3.3/INT113P3.4/T014P3.7/RD17P3.6/WR 16P3.5/T115P2.7/A1528P2.0/A821P2.1/A922P2.2/A1023P2.3/A1124P2.4/A1225P2.5/A1326P2.6/A1427U1AT89C52VREF 8GND 3VCC 20CS 1WR12DI34DI25DI16DI07RFB 9GND 10IOUT111IOUT212DI713DI614DI515DI416XFER 17WR218ILE(BY1/BY2)19U2DAC0832321411U3:ALM324+88.8Volts234567891RP1RESPACK-8+88.8Volts-5V2.程序如下所示:#include<reg52.h>#include<intrins.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charuchar code table[] ={"Temperature"};uchar code table1[]={"0123456789.C"};sbit adwr=P3^6;sbit adrd=P3^7;sbit adcs=P3^5;sbit lcdrs=P3^0;sbit lcden=P3^1;sbit dacs=P3^2;sbit dawr=P3^3;uchar num;void delay(uint z){uint x,y;for(x=z;z>0;z--)for(y=110;y>0;y--);}void write_com(uchar com)//对1602显示的设置指令{lcdrs=0;P2=com;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void write_date(uchar date)//1602要显示的数据{lcdrs=1;P2=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}void init()//对1602进行初始化{lcden=0;write_com(0x38);write_com(0x0c);write_com(0x06);write_com(0x01);}void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge,uchar s,uchar b)//显示部分{write_com(0x80);for(num=0;num<11;num++){write_date(table[num]);delay(5);}write_com(0x80+0x40);write_date(table1[bai]);delay(5);write_date(table1[shi]);delay(5);write_date(table1[ge]);delay(5);write_date(table1[10]);delay(5);write_date(table1[s]);delay(5);write_date(table1[b]);delay(5);write_date(table1[11]);delay(5);}void main()//主函数{while(1){uchar A1,A2,A3,A4,A5,a;float adval;float daval;float tem;init();adcs=0;//cs置零dacs=0;dawr=0;while(1){adwr=1; //AD进行采样_nop_();adwr=0;_nop_();adwr=1;for(a=10;a>0;a--){display(A1,A2,A3,A4,A5);}P1=0xff;adrd=1;_nop_();adrd=0;_nop_();adval=P1; //采样完毕adrd=1;adval=(5.0/256)*adval; //将采集的数进行温度的转化adval=adval-0.03875; //硬件误差if(adval<0.380079) //PT100的线性化tem=(adval/0.04875-0.0009)/0.3899;else if(adval<0.757814)tem=(adval/0.04875-0.0465)/0.3875;else if(adval<1.133121)tem=(adval/0.04875-0.1369)/0.3852;else if(adval<1.506248)tem=(adval/0.04875-0.2755)/0.3828;else if(adval>=1.506248)tem=(adval/0.04875-0.4494)/0.3806;//adval=adval/(0.00048125*39);A1=(uchar)(tem/100);A2=((uchar)(tem/10))%10;A3=((uchar)(tem))%10;A4=((uchar)(tem*10))%10;A5=((uchar)(tem*100))%10;//if(adval<0.7508)// daval=1.1125+adval*2.2376;//else if(adval<1.3139)// daval=0.8+adval*2.2376;// else// daval=1.1125+adval*2.2376; //if(adval>0.9)//daval=0.8+adval*2.2376;//P0=daval;daval=adval*2.131+0.2;P0=daval*51;delay(1000);}}}。

相关文档
最新文档