catégories de produits
- fusion thermique 32
- fusibles à montage en surface 12
- thermistance 36
- Porte-fusible à montage sur circuit imprimé 27
- Faisceau de câblage 6
- Porte-fusibles à lame 17
- thermostat 50
- Fusible électrique 24
- Capteur de température automobile 7
- Disjoncteur thermique 22
- Porte-boîte à fusibles 36
- Capteur de température 75
- Interrupteur thermique 68
- Fusible de voiture 20
- Fusibles boulonnés 8
Mots clés du produit
Sonde de capteur de température RTD PT100 avec câble
Qu'est-ce qu'un capteur à résistance thermique Platinum?
Un RDT (Détecteur de température à résistance) est une résistance thermique Platine dont la résistance change avec les changements de température. Sa résistance augmente à mesure que la température du capteur augmente. La relation entre la résistance et la température est bien connue et reproductible dans le temps. RTD est un appareil passif. Il ne produit pas de résultat par lui-même. L'électronique externe peut être utilisée pour mesurer la résistance du capteur en faisant passer un petit courant à travers le capteur pour produire une tension.. Typiquement 1 mA ou moins courant de mesure, maximum 5 mA, sans risque d'auto-échauffement.
Un détecteur de température à résistance thermique platine (PT100 RTD) est un capteur utilisé pour mesurer la température en changeant la résistance proportionnellement à la température. Le RTD PT100 est conçu avec un élément de température de base et un ensemble complet de sonde et de faisceau de câbles.. Ces sondes dites RTD sont constituées d'un élément de résistance thermique en Platine, une gaine ou un boîtier, époxy ou matériau de remplissage, extension, et parfois un connecteur ou une terminaison. Différents matériaux de capteur peuvent être utilisés en fonction des exigences du client en matière de compatibilité des matériaux, précision et plage de mesure. Les kits standard et les conceptions personnalisées offrent la flexibilité nécessaire pour concevoir le capteur de température RTD le plus adapté à de nombreuses applications différentes..
Les capteurs et sondes de température RTD PT100 peuvent être intégrés dans une variété d'applications dans une variété d'industries. Ces capteurs de température sont certifiés par plusieurs agences pour fonctionner sur des composants de pression montés sur carte; ils peuvent également fonctionner dans des environnements difficiles et dangereux. Notre large gamme d'options de capteurs de température répond aux besoins de détection spécifiques des applications OEM exigeantes, notamment médicales., aérospatial, automobile, instrumentation, appareils électroménagers, contrôle de moteur et systèmes de CVC et de réfrigération.
Tolérances standard RTD PT100
Les RTD sont construits selon plusieurs courbes et tolérances standardisées. La courbe normalisée la plus couramment utilisée est la “DEPUIS” courbe. Cette courbe décrit les caractéristiques de résistance en fonction de la température du platine avec une 100 capteur ohmique, tolérances standardisées, et plage de température mesurable.
La norme DIN spécifie une résistance de base de 100 ohms à 0°C et un coefficient de température de 0.00385 ohms/ohms/°c. La sortie nominale des capteurs DIN RTD est la suivante:
DIN RTD a trois classes de tolérance standard. Ces tolérances sont définies comme suit:
DIN Classe A: ±(0.15 + 0.002 |T|°C)
DIN Classe B: ±(0.3 + 0.005 |T|°C)
DIN Classe C: ±(1.2 + 0.005 |T|°C)
0°C/ohm
0: 100.00
10: 103.90
20: 107.79
30: 111.67
40: 115.54
50: 119.40
60: 123.24
70: 127.07
80: 130.89
90: 134.70
100: 138.50
Type de composant RTD
Lors de la détermination du type d'élément RTD, considérons d’abord l’instrument utilisé pour lire le capteur. Sélectionnez un type de composant compatible avec l’entrée du capteur de l’instrument. Le RTD de loin le plus couramment utilisé est 100 ohm platine avec un coefficient de température de 0.00385.
Type de composant Résistance de base (ohms) RCT (ohms/ohms/°C)
Platine 100 ohms à 0°C .00385
Platine 100 ohms à 0°C .00392
Platine 100 ohms à 0°C .00375
Nickel 120 ohms à 0°C .00672
Cuivre 10 ohms à 25°C .00427
Précision RTD
Deuxième, déterminer la précision de mesure requise. La précision est une combinaison de la tolérance de la résistance de base (tolérance de résistance à la température d'étalonnage) et le coefficient de température de tolérance de la résistance (tolérance de pente caractéristique). Toute température supérieure ou inférieure à cette valeur aura une bande de tolérance plus large ou une précision moindre. (voir la figure ci-dessous). La température d'étalonnage la plus couramment utilisée est 0°C.
Le capteur RTD PT100 est disponible dans plusieurs configurations de câbles différentes. La configuration la plus courante est la configuration à un seul élément et à trois dérivations.. Un schéma des configurations de câbles disponibles est présenté ci-dessous:
Les capteurs à deux fils PT100/PT1000 sont généralement utilisés dans les applications où la précision n'est pas importante.. Une configuration à deux fils permet la technique de mesure la plus simple, mais présente des inexactitudes inhérentes en raison de la résistance des câbles du capteur. Dans une configuration à deux fils, il n'est pas possible de compenser directement la résistance du fil qui provoque un décalage accru dans la mesure de la résistance.
Le capteur à trois fils PT100/PT1000 dispose d'une boucle de compensation qui peut éliminer la résistance du fil pendant la mesure. Avec cette configuration, le contrôleur/appareil de mesure peut effectuer deux mesures. Pour la première mesure, mesurer la résistance totale du capteur et des câbles de connexion. Lors de la deuxième mesure, mesurer la résistance de la résistance de la boucle de compensation. La résistance nette réelle est déterminée en soustrayant la résistance de la boucle de compensation de la résistance totale.. Les capteurs à trois fils constituent la configuration la plus courante et offrent une bonne combinaison de précision et de commodité.

Capteur de température PT100

Sonde du capteur PT100

Résistance RTD en fonction de la température

Précision standard platine RTD
La technologie de configuration et de mesure des capteurs à quatre fils PT100/PT1000 mesure la résistance du capteur sans être affectée par les câbles.. Bien que cette technique soit plus précise, de nombreux contrôleurs/appareils de mesure industriels sont incapables d'obtenir de véritables mesures à quatre fils.
La transition des fils du capteur au câblage sur site s'effectue généralement au niveau du connecteur qui se connecte au capteur.. Des borniers sont fournis pour une connexion facile.
Mesurer la température avec un détecteur de température à résistance consiste en fait à mesurer la résistance. Un pont de Wheatstone déséquilibré est souvent utilisé pour mesurer la résistance. Lors de la mesure de la résistance d'un élément sensible, tous les facteurs externes doivent être minimisés ou compensés afin d'obtenir une lecture précise.
Une cause majeure d'erreurs peut être la résistance des câbles., surtout dans une configuration à deux dérivations.
La résistance est en série avec l'élément sensible, la lecture est donc la somme de l'élément de détection et de la résistance du fil. Les RTD à deux fils peuvent être utilisés lorsque la résistance de l'élément de détection est élevée et la résistance des fils est faible..
Cependant, lorsque la résistance des fils est relativement élevée, il faut compenser. La compensation est disponible dans une configuration à trois dérivations. Comme le montre le diagramme à trois dérivations, un côté de l'alimentation est connecté à un côté du RTD via L3. Cela place L1 et L2 sur les côtés opposés du pont, ils s'annulent donc et n'ont aucun effet sur la tension de sortie du pont.
Il est recommandé d'utiliser une connexion à trois fils pour les RTD, surtout si la résistance de l'élément sensible est faible, où une petite résistance du fil peut avoir un impact important sur la précision de la lecture.
Contactez-nous
En attente de votre email, nous vous répondrons dans les 12 heures avec des informations précieuses dont vous aviez besoin.
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
