RTD PT100 temperatūros jutiklio zondas su kabeliu

Kas yra platininis šiluminės varžos jutiklis?
MTTP (Atsparumo temperatūros detektorius) yra platininė šiluminė varža, kurios varža kinta keičiantis temperatūrai. Jo atsparumas didėja didėjant jutiklio temperatūrai. Atsparumo ir temperatūros ryšys yra gerai žinomas ir laikui bėgant kartojamas. RTD yra pasyvus įrenginys. Jis pats savaime produkcijos negamina. Išorinė elektronika gali būti naudojama jutiklio varžai matuoti, praleidžiant mažą srovę per jutiklį, kad būtų sukurta įtampa. Paprastai 1 mA arba mažesnė matavimo srovė, maksimalus 5 Ma, be savaiminio įkaitimo pavojaus.

Platininis šiluminės varžos temperatūros detektorius (PT100 RTD) yra jutiklis, naudojamas matuoti temperatūrą, keičiant varžą proporcingai temperatūrai. RTD PT100 sukurtas su baziniu temperatūros elementu ir pilnu zondo bei laidų rinkiniu. Šie vadinamieji RTD zondai susideda iš platininio šiluminės varžos elemento, apvalkalas arba korpusas, epoksidinė arba užpildo medžiaga, prailginimo laidai, o kartais ir jungtis arba galas. Gali būti naudojamos skirtingos jutiklių medžiagos, atsižvelgiant į klientų reikalavimus medžiagų suderinamumui, tikslumas ir matavimo diapazonas. Standartiniai rinkiniai ir pritaikyti dizainai suteikia lankstumo kuriant tinkamiausią RTD temperatūros jutiklį daugeliui skirtingų programų.
RTD PT100 temperatūros jutikliai ir zondai gali būti integruoti į įvairias programas įvairiose pramonės šakose. Šiuos temperatūros jutiklius sertifikavo kelios agentūros, kad jie galėtų veikti ant plokštės sumontuotų slėgio komponentų; jie taip pat gali veikti atšiaurioje ir pavojingoje aplinkoje. Mūsų platus temperatūros jutiklių gaminių asortimentas atitinka specifinius sudėtingų OEM programų, įskaitant medicinos, jutiklių poreikius, kosmoso, automobilių, instrumentai, buitinė technika, variklio valdymo ir ŠVOK bei šaldymo sistemos.

RTD PT100 standartinės tolerancijos
RTD yra sukurti pagal keletą standartizuotų kreivių ir leistinų nuokrypių. Dažniausiai naudojama normalizuota kreivė yra “NUO” kreivė. Ši kreivė apibūdina platinos atsparumo ir temperatūros charakteristikas su a 100 omų jutiklis, standartizuoti tolerancijos, ir išmatuojamas temperatūros diapazonas.
DIN standartas nurodo pagrindo varžą 100 omų esant 0°C ir temperatūros koeficientui 0.00385 omų/omų/°c. DIN RTD jutiklių vardinė išvestis yra tokia:
DIN RTD turi tris standartines tolerancijos klases. Šie leistini nuokrypiai apibrėžiami taip:
DIN A klasė: ±(0.15 + 0.002 |T|° C.)
DIN B klasė: ±(0.3 + 0.005 |T|° C.)
DIN C klasė: ±(1.2 + 0.005 |T|° C.)

0°C/omų
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

RTD komponento tipas
Nustatant MTTP elemento tipą, pirmiausia apsvarstykite prietaisą, naudojamą jutikliui nuskaityti. Pasirinkite komponento tipą, suderinamą su prietaiso jutiklio įvestimi. Iki šiol dažniausiai naudojamas MTTP 100 omų platinos su temperatūros koeficientu 0.00385.
Komponento tipas Bazinis rezistorius (omų) TCR (omų/omų/°C)
Platina 100 omai 0 ° C. .00385
Platina 100 omai 0 ° C. .00392
Platina 100 omai 0 ° C. .00375
Nikelis 120 omai 0 ° C. .00672
Vario 10 omų 25°C temperatūroje .00427

RTD tikslumas

Antra, nustatyti reikiamą matavimo tikslumą. Tikslumas yra bazinio rezistoriaus tolerancijos derinys (atsparumo tolerancija kalibravimo temperatūroje) ir rezistoriaus tolerancijos temperatūros koeficientas (būdinga nuolydžio tolerancija). Bet kuriai aukštesnei arba žemesnei temperatūrai tolerancijos diapazonas bus platesnis arba tikslumas bus mažesnis (žr. paveikslėlį žemiau). Dažniausiai naudojama kalibravimo temperatūra yra 0°C.

RTD PT100 jutiklis yra kelių skirtingų laidų konfigūracijų. Labiausiai paplitusi konfigūracija yra vieno elemento trijų laidų konfigūracija. Žemiau parodyta galimų laidų konfigūracijų schema:

PT100/PT1000 dviejų laidų jutikliai paprastai naudojami tais atvejais, kai tikslumas nėra svarbus. Dviejų laidų konfigūracija leidžia atlikti paprasčiausią matavimo metodą, tačiau turi būdingų netikslumų dėl jutiklių laidų varžos. Dviejų laidų konfigūracijoje, neįmanoma tiesiogiai kompensuoti švino varžos, dėl kurios padidėja varžos matavimo poslinkis.

PT100/PT1000 trijų laidų jutiklis turi kompensavimo kilpą, kuri gali pašalinti laidų pasipriešinimą matavimo metu. Su šia konfigūracija, valdiklis/matavimo prietaisas gali atlikti du matavimus. Pirmam matavimui, išmatuokite bendrą jutiklio ir jungiamųjų laidų varžą. Antrojo matavimo metu, išmatuokite kompensacinės kilpos rezistoriaus varžą. Faktinė grynoji varža nustatoma iš bendros varžos atėmus kompensavimo kilpos varžą. Trijų laidų jutikliai yra labiausiai paplitusi konfigūracija ir siūlo gerą tikslumo ir patogumo derinį.

PT100 temperatūros jutiklis

PT100 temperatūros jutiklis

PT100 jutiklio zondas

PT100 jutiklio zondas

RTD atsparumas ir temperatūra

RTD atsparumas ir temperatūra

Platininis RTD standartinis tikslumas

Platininis RTD standartinis tikslumas

PT100/PT1000 keturių laidų jutiklio konfigūracija ir matavimo technologija matuoja jutiklio varžą, neveikiant laidų. Nors ši technika yra tikslesnė, daugelis pramoninių valdiklių / matavimo prietaisų negali pasiekti tikrų keturių laidų matavimų.

Perėjimas nuo jutiklio laidų prie lauko laidų paprastai atliekamas per jungtį, kuri jungiasi su jutikliu. Kad būtų lengva prijungti, yra numatyti gnybtų blokai.

Temperatūros matavimas varžos temperatūros detektoriumi iš tikrųjų yra varžos matavimas. Atsparumui matuoti dažnai naudojamas nesubalansuotas Wheatstone tiltas. Matuojant jutimo elemento varžą, visi išoriniai veiksniai turi būti sumažinti arba kompensuoti, kad būtų galima gauti tikslų rodmenį.

Viena iš pagrindinių klaidų priežasčių gali būti laidų atsparumas, ypač dviejų laidų konfigūracijoje.

Rezistorius yra nuosekliai sujungtas su jutikliu, todėl rodmuo yra jutimo elemento ir švino pasipriešinimo suma. Dviejų laidų RTD galima naudoti, kai jutiklio elemento varža yra didelė, o laidų varža yra maža.

Tačiau, kai laidų varža palyginti didelė, tai turi būti kompensuota. Kompensacija yra trijų laidų konfigūracija. Kaip parodyta trijų laidų diagramoje, viena maitinimo šaltinio pusė yra prijungta prie vienos RTD pusės per L3. Dėl to L1 ir L2 yra priešingose ​​tilto pusėse, todėl jie panaikina vienas kitą ir neturi jokios įtakos tilto išėjimo įtampai.
RTD rekomenduojama naudoti trijų laidų jungtį, ypač jei jutiklio elemento varža yra maža, kur mažas švino pasipriešinimas gali turėti didelės įtakos skaitymo tikslumui.

Susisiekite su mumis

Laukiu jūsų el. Pašto, Mes jums atsakysime 12 Valandos su vertinga informacija, kurios jums reikėjo.

Susiję produktai

Paprašyti citatos

Užpildykite savo citatos užklausos formą ir mes kuo greičiau atsakysime į jūsų pranešimą!