PT100 তাপ প্রতিরোধক সেন্সরের ওভারভিউ :
যখন PT100 এ থাকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এর প্রতিরোধ ক্ষমতা 100 ohms, এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে PT100. তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় অভিন্ন হারে বৃদ্ধি পাবে. কিন্তু তাদের মধ্যে সম্পর্ক একটি সরল আনুপাতিক সম্পর্ক নয়, কিন্তু একটি প্যারাবোলার কাছাকাছি হওয়া উচিত. যেহেতু প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াসে PT100 প্রতিরোধের বিচ্ছিন্নতা খুবই ছোট, 1Ω এর মধ্যে, এটা আরো জটিল সার্কিট আছে নিয়তি, কারণ প্রকৃত ব্যবহারে, তারের লম্বা হবে, লাইন প্রতিরোধ হবে, এবং হস্তক্ষেপ হবে, তাই রেজিস্ট্যান্স পড়তে বেশি কষ্ট হয়. PT100-এ সাধারণত দুই-তারের থাকে, তিন-তারের এবং চার-তারের পরিমাপ পদ্ধতি, প্রত্যেকের নিজস্ব সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে. আরো তারের, পরিমাপ সার্কিট যত বেশি জটিল এবং খরচ তত বেশি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নির্ভুলতা ভালো. সাধারণত বেশ কিছু পরীক্ষার স্কিম থাকে, পড়ার জন্য একটি ডেডিকেটেড আইসি ব্যবহার করা, বা একটি ধ্রুবক বর্তমান উৎস, বা নির্মাণের জন্য একটি অপ এম্প. ডেডিকেটেড আইসি স্বাভাবিকভাবেই ব্যয়বহুল, তাই এই নিবন্ধটি PT100 প্রতিরোধের মান তৈরি এবং সংগ্রহ করতে একটি op amp ব্যবহার করে. নিচের চিত্রটি PT100 স্কেলের একটি আংশিক ছবি:
Pt100 চিপ, যে, এর প্রতিরোধ ক্ষমতা 100 ohms এ 0 ডিগ্রী, 18.52 ohms এ -200 ডিগ্রী, 175.86 ohms এ 200 ডিগ্রী, এবং 375.70 ohms এ 800 ডিগ্রী.
তাপ প্রতিরোধের সূত্রটি Rt=Ro আকারে(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t], t সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রতিনিধিত্ব করে, Ro হল শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রতিরোধের মান, ক, খ, সি সমস্ত নির্দিষ্ট সহগ, Pt100 এর জন্য, Ro সমান 100℃.
Pt100 তাপমাত্রা সেন্সরের পরিমাপ পরিসীমা:
-200℃~+850℃; অনুমোদনযোগ্য বিচ্যুতি মান △℃: ক্লাস A ±(0.15+0.002│t│), ক্লাস B ±(0.300.005│t│). তাপীয় প্রতিক্রিয়া সময় <30s; ন্যূনতম সন্নিবেশ গভীরতা: তাপ রোধের ন্যূনতম সন্নিবেশ গভীরতা হল ≥200mm.
অনুমোদিত বর্তমান ≤5mA. উপরন্তু, Pt100 তাপমাত্রা সেন্সরের কম্পন প্রতিরোধের সুবিধাও রয়েছে, ভাল স্থিতিশীলতা, উচ্চ নির্ভুলতা, এবং উচ্চ ভোল্টেজ প্রতিরোধের.
দেখুন? কারেন্ট 5mA এর বেশি হতে পারে না, এবং তাপমাত্রার সাথে প্রতিরোধের পরিবর্তন হয়, তাই ভোল্টেজের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত.
তাপমাত্রা পরিমাপের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য, একটি 1V সেতু পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করা উচিত, এবং A/D কনভার্টারের 5V রেফারেন্স পাওয়ার সাপ্লাই 1mV স্তরে স্থিতিশীল হওয়া উচিত. যদি দাম অনুমতি দেয়, Pt100 সেন্সরের রৈখিকতা, A/D কনভার্টার এবং op amp উচ্চ হওয়া উচিত. একই সময়ে, ত্রুটি সংশোধন করার জন্য সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে পরিমাপ করা তাপমাত্রাকে ±0.2℃ এ নির্ভুল করতে পারে.
Pt100 তাপমাত্রা সেন্সর ব্যবহার, Pt100 তাপমাত্রা সেন্সর একটি এনালগ সংকেত. ব্যবহারিক প্রয়োগে এর দুটি রূপ রয়েছে: একটি হল এটি প্রদর্শন করার প্রয়োজন নেই এবং এটি মূলত plc-তে সংগ্রহ করা হয়. এই ক্ষেত্রে, এটি ব্যবহার করার সময়, শুধুমাত্র একটি pt100 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট প্রয়োজন. এটা লক্ষ করা উচিত যে এই ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বর্তমান সংকেত নয় কিন্তু প্রতিরোধের মান সংগ্রহ করে. pt100 ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (কাজের ভোল্টেজ প্রদানের জন্য একটি +-12VDC পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন) সংগৃহীত প্রতিরোধকে সরাসরি 1-5VDC-তে রূপান্তর করে এবং plc-এ ইনপুট করে. একটি সরল পরে +-*/ গণনা, সংশ্লিষ্ট তাপমাত্রা মান প্রাপ্ত করা যেতে পারে (এই ফর্মটি একই সময়ে একাধিক চ্যানেল সংগ্রহ করতে পারে). আরেকটি প্রকার হল একক pt100 তাপমাত্রা সেন্সর (কাজের পাওয়ার সাপ্লাই 24VDC), যা একটি 4-20MA কারেন্ট তৈরি করে, এবং তারপর একটি 4-20MA কারেন্ট সার্কিট বোর্ডের মাধ্যমে 4-20MA কারেন্টকে 1-5V ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে. পার্থক্য হল এটি একটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইঙ্গিতকারী যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত হতে পারে. বাকিটা মূলত একই, তাই আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব না.
অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা
* বিয়ারিং, সিলিন্ডার, তেল পাইপ, জলের পাইপ, বাষ্প পাইপ, টেক্সটাইল মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার, ওয়াটার হিটার এবং অন্যান্য ছোট স্থান শিল্প সরঞ্জাম তাপমাত্রা পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণ.
* গাড়ির এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, জল বিতরণকারী, কফি মেশিন, ড্রায়ার, মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা শুকানোর চুলা, ধ্রুবক তাপমাত্রা বাক্স, ইত্যাদি.
* হিটিং/কুলিং পাইপলাইন হিট মিটারিং, কেন্দ্রীয় এয়ার কন্ডিশনার পরিবারের তাপ শক্তি পরিমাপ এবং শিল্প ক্ষেত্রের তাপমাত্রা পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণ.
তিন-তারের PT100 এর নীতির ওভারভিউ
উপরের চিত্রটি একটি তিন-তারের PT100 প্রিমপ্লিফায়ার সার্কিট. PT100 সেন্সর ঠিক একই উপাদানের তিনটি তারের দিকে নিয়ে যায়, তারের ব্যাস এবং দৈর্ঘ্য, এবং সংযোগ পদ্ধতি চিত্রে দেখানো হয়েছে. R14 দ্বারা গঠিত ব্রিজ সার্কিটে একটি 2V ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, R20, R15, Z1, PT100 এবং এর তারের প্রতিরোধ. Z1, Z2, Z3, D11, D12, D83 এবং প্রতিটি ক্যাপাসিটর সার্কিটে একটি ফিল্টারিং এবং সুরক্ষা ভূমিকা পালন করে. স্ট্যাটিক বিশ্লেষণের সময় এগুলি উপেক্ষা করা যেতে পারে. Z1, Z2, Z3 শর্ট সার্কিট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, এবং D11, D12, D83 এবং প্রতিটি ক্যাপাসিটর ওপেন সার্কিট হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে. রোধ ভোল্টেজ বিভাজক থেকে, V3=2*R20/(R14+20)=200/1100=2/11 ……ক. ভার্চুয়াল শর্ট থেকে, পিনের ভোল্টেজ 6 এবং 7 U8B পিনের ভোল্টেজের সমান 5 V4=V3 ……খ. ভার্চুয়াল শর্ট সার্কিট থেকে, আমরা জানি যে U8A এর দ্বিতীয় পিনের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না, সুতরাং R18 এবং R19 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট সমান. (V2-V4)/R19=(V5-V2)/R18 ……গ. ভার্চুয়াল শর্ট সার্কিট থেকে, আমরা জানি যে U8A-এর তৃতীয় পিনের মধ্য দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না, V1=V7 ……d. ব্রিজ সার্কিটে, R15 Z1 এর সাথে সিরিজে সংযুক্ত, PT100 এবং লাইন প্রতিরোধ, এবং সিরিজে PT100 এবং লাইন রেজিস্ট্যান্স সংযোগ করে প্রাপ্ত ভোল্টেজ রোধ R17 এর মাধ্যমে U8A এর তৃতীয় পিনে যোগ করা হয়, V7=2*(Rx+2R0)/(R15+Rx+2R0) ……e. ভার্চুয়াল শর্ট সার্কিট থেকে, আমরা জানি যে তৃতীয় পিনের ভোল্টেজ এবং U8A এর দ্বিতীয় পিনের ভোল্টেজ সমান, V1=V2 ……চ. abcdef থেকে, আমরা পাই (V5-V7)/100=(V7-V3)/2.2. সরলীকৃত, আমরা V5= পাই(102.2*V7-100V3)/2.2, যে, V5=(204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0) - 200/11)/2.2 ……g. উপরের সূত্রে আউটপুট ভোল্টেজ V5 হল Rx এর একটি ফাংশন. আসুন লাইন প্রতিরোধের প্রভাব দেখি. উল্লেখ্য যে সার্কিট ডায়াগ্রামে দুটি V5 আছে. প্রসঙ্গে, আমরা U8A-এর একটি উল্লেখ করি. দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই. PT100 এর নিচের লাইন রেজিস্ট্যান্সে উৎপন্ন ভোল্টেজ ড্রপ মিডল লাইন রেজিস্ট্যান্সের মধ্য দিয়ে যায়, Z2, এবং R22, এবং U8C এর 10 তম পিনে যোগ করা হয়. ভার্চুয়াল সংযোগ বিচ্ছিন্ন থেকে, আমরা জানি যে V5=V8=V9=2*R0/(R15+Rx+2R0) ……ক. (V6-V10)/R25=V10/R26……খ. কাল্পনিক শর্ট সার্কিট থেকে, আমরা জানি যে V10=V5……গ. সূত্র থেকে abc, আমরা V6= পাই(102.2/2.2)V5=204.4R0/[2.2(1000+Rx+2R0)]……জ. সূত্র gh গঠিত সমীকরণ গ্রুপ থেকে, we know that if the values of V5 and V6 are measured, Rx and R0 can be calculated. Knowing Rx, we can know the temperature by looking up the PT100 scale. অতএব, we get two formulas, namely V6=204.4R0/[2.2(1000+Rx+2R0)] and V5=(204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0) - 200/11)/2.2. V5 and V6 are the voltages we want to collect, which are known conditions. To get the final formula, we have to solve these two formulas. By the way, Z1, Z2 and Z3 are three three-terminal filter through-hole capacitors. The actual objects are shown in the figure below, with plug-in and surface mount versions.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt


