Kategorie produktów
- Uchwyt bezpiecznika do montażu na płytce drukowanej 27
- Wiązka przewodów 6
- Uchwyty bezpieczników ostrza 17
- termostat 50
- Bezpiecznik elektryczny 24
- Motorowy czujnik temperatury 7
- Wyłącznik termiczny 22
- Uchwyt skrzynki bezpieczników 36
- Czujnik temperatury 75
- Wyłącznik termiczny 68
- Bezpiecznik samochodowy 20
- Przykręcić bezpieczniki 8
- bezpiecznik termiczny 32
- bezpieczniki do montażu powierzchniowego 12
- termistor 36
Tagi produktów
2 / 3 Sonda czujnika temperatury przewodu PT100
Krótka sonda RTD PT100 3 Projektowanie drutu z 2 cal długości x 1/4″ Średnica osłona ze stali nierdzewnej i 40 Cale przewodu ołowiu PFA. PT100 jest najczęstszym rodzajem detektora temperatury oporności (BRT). Z oporem 100 Ohmy w 0 ° C i 138.5 Ohmy w 100 ° C.. RTD są podzielone na przemysłowe, a także ogólny cel. Arkusze danych można znaleźć w każdym typie produktu tutaj. Każdy typ jest dostępny jako PT100, PT250, PT500 i PT1000.
RS pro rtd 2/3/4 przewód pt100 omów Czujnik temperatury Wiązka przewodów, oporowy czujnik temperatury. 2 Platynowy termometr oporowy npt, sonda ze stali nierdzewnej, Szybka reakcja, odporność na wysoką temperaturę, właściwości wodoodporne.
Czujniki PT100 zwykle wykorzystują połączenie trójprzewodowe. Dwie z linii można rozumieć jako proste, a opór w środku wynosi 0 om (nazwij te dwie linie liniami B i C). Jeśli chodzi o ostatnią linijkę (zwana linią A), pomiędzy A i B/C, opór jest ok 110 omów w temperaturze pokojowej. Ogólnie, liczniki lub kolektory posiadają zaciski do podłączenia trójprzewodowego (chociaż można rozumieć, że linia B/C jest połączeniem bezpośrednim, musi być podłączony). Istnieje również niewielka liczba urządzeń korzystających z połączenia czteroprzewodowego lub dwuprzewodowego. Dokładność jest tym większa, im większa jest liczba linii, tym większa dokładność. Metoda połączenia trójprzewodowego zwykle wykorzystuje mostek, aby zapewnić dokładność wyników testu.
Pt100 to platynowy rezystor termiczny, jego opór jest proporcjonalny do zmiany temperatury. Zależność między rezystancją PT100 a zmianą temperatury wynosi: gdy temperatura PT100 wynosi 0 ℃, jego opór jest 100 om, i przy 100℃, jego opór wynosi ok 138.5 om. Jego zasada przemysłowa: Kiedy PT100 jest w stanie 0 stopnie Celsjusza, jego opór jest 100 om, a jego rezystancja będzie rosła ze stałą szybkością wraz ze wzrostem temperatury.
Zastosowanie czujnika temperatury Pt100
Przetwornik izolacji to hybrydowy układ scalony, który przetwarza sygnał rezystancji termicznej na liniowy sygnał standardowy w zależności od temperatury. Obwód ten integruje zestaw wielokanałowych, wysoce izolowanych zasilaczy DC/DC, kilka wysokowydajnych izolatorów sygnału i linearyzacja rezystora termicznego, rekompensata za długą linię, i obwody tłumiące zakłócenia w tym samym chipie. Szczególnie nadaje się do izolacji sygnału poprzez rezystancję termiczną Pt100/Cu50 i konwersji na sygnały standardowe, transmisja sygnału temperatury i pozbawiona zniekształceń transmisja zdalna. Akwizycja sygnału temperatury i izolacja przemysłowych systemów PLC lub DCS.
Chip integruje wysokowydajny DC-DC, który może generować dwa zestawy wzajemnie izolowanych zasilaczy w celu zasilania wewnętrznego obwodu wzmacniającego wejście, obwód modulacyjny, i obwód demodulacji wyjściowej, obwód konwersji, i obwód filtra. Struktura procesu SMD i nowe środki izolacji technologicznej umożliwiają urządzeniu osiągnięcie: 3000Potrójna izolacja zasilania VDC i wejścia/wyjścia sygnału. Może także spełniać surowe wymagania środowiska pracy w szerokim zakresie temperatur, wilgotność i wibracje.
Wzmacniacz izolacji sygnału temperatury jest bardzo łatwy w użyciu i wymaga tylko kilku komponentów zewnętrznych, aby uzyskać izolację i transmisję sygnałów rezystancji termicznej Pt100. I może realizować funkcje jednego wejścia i dwóch wyjść, jedno wejście i cztery wyjścia dla sygnałów sterujących temperaturą w obiektach przemysłowych.
Metoda okablowania kabla PT100
Rezystor termiczny PT100 jest głównym elementem przetwarzającym zmiany temperatury na zmiany wartości rezystancji. Zwykle konieczne jest przesłanie sygnału rezystancji do komputerowego urządzenia sterującego lub innych podstawowych instrumentów za pośrednictwem przewodów. Przemysłowe rezystory termiczne instalowane są w zakładzie produkcyjnym w pewnej odległości od sterowni. Dlatego, większy wpływ na wyniki pomiaru będzie miało wyprowadzenie rezystora termicznego.
Istnieją trzy główne metody okablowania wiązki przewodów rezystora termicznego PT100:
2-wiązka przewodów: Metoda podłączenia przewodu do obu końców rezystora termicznego w celu wyciągnięcia sygnału rezystancji nazywana jest systemem dwuprzewodowym. Ta metoda ołowiu jest bardzo prosta, ale ponieważ kabel łączący musi mieć rezystancję przewodu r, rozmiar r jest związany z materiałem i długością drutu. Dlatego, ta metoda połączenia kablowego jest odpowiednia tylko w sytuacjach, w których dokładność pomiaru jest niska.
3-wiązka przewodów: Sposób podłączenia jednego przewodu do jednego końca rdzenia rezystora termicznego PT100 i dwóch przewodów do drugiego końca nazywany jest układem trójprzewodowym. Ta metoda jest zwykle stosowana w połączeniu z mostem, który może lepiej wyeliminować wpływ rezystancji ołowiu i jest najczęściej stosowaną rezystancją ołowiu w kontroli procesów przemysłowych.
4-wiązka czujnika przewodowego: Metoda łączenia dwóch przewodów na obu końcach rdzenia rezystora termicznego PT100 nazywana jest układem czteroprzewodowym. Dwa przewody zapewniają stały prąd I dla rezystora termicznego, przekształcić R w sygnał napięciowy U, a następnie poprowadź U do dodatkowego instrumentu przez pozostałe dwa przewody. Można zauważyć, że ta metoda ołowiu może całkowicie wyeliminować wpływ rezystancji ołowiu i jest stosowana głównie do precyzyjnego wykrywania temperatury.
Opór cieplny PT100 przyjmuje metodę połączenia trójprzewodowego. Układ trójprzewodowy stosowany jest w celu wyeliminowania błędów pomiarowych spowodowanych rezystancją przewodów łączących. Dzieje się tak, ponieważ obwód używany do pomiaru rezystancji termicznej jest zazwyczaj mostkiem niezrównoważonym. Rezystor termiczny jest rezystorem ramienia mostka elektrycznego, i jego przewód łączący (od rezystora termicznego do centralnej sterowni) staje się również częścią rezystora ramienia mostka. Rezystancja tej części jest nieznana i zmienia się wraz z temperaturą otoczenia, powodując błędy pomiarowe. Korzystanie z systemu trójprzewodowego, podłącz jeden przewód do końcówki zasilania mostka, a pozostałe dwa przewody do ramienia mostka, w którym znajduje się rezystor termiczny, i do sąsiedniego ramienia mostka. Eliminuje to błędy pomiarowe spowodowane rezystancją przewodu. W przemyśle, ogólnie przyjmuje się metodę połączenia trójprzewodowego.
Parametry techniczne czujnika PT100
3-drut, 4-Bezpośrednie wejście sygnału rezystancji termicznej Pt100/Cu50 przewodowe lub 2-przewodowe
Poziom błędu dokładności i liniowości: 0.2 poziom (temperatura względna)
Wbudowane przetwarzanie linearyzacji i obwód kompensacji długiej linii
Zasilanie, sygnał: Potrójna izolacja wejścia/wyjścia 3000VDC
Zasilanie pomocnicze: 5V, 12V, 15Pojedynczy zasilacz V lub 24 V DC
Międzynarodowy standard wyjścia sygnału: 4-20mA/0-5 V/0-10 V, itp.
Niski koszt, bardzo mały rozmiar, łatwość obsługi i wysoka niezawodność
Standard SIP12/DIP24 jest zgodny z UL94V-0 opakowania trudnopalne
Przemysłowy zakres temperatur: - - 40 - - + 85 ℃
Etapy kalibracji czujnika PT100:
Skrzynka rezystorowa z dokładnością do 0.01 om, zasilacz prądu stałego, i 4,5-cyfrowy multimetr
1. Podłączyć produkt zgodnie ze schematem zastosowania, lub zainstaluj produkt na zaprojektowanej płytce drukowanej.
2. Według wartości pomocniczego źródła zasilania, podłącz zasilanie; zamontować potencjometr regulacyjny; podłącz wyjście do multimetru.
3. Sprawdź tabelę podziałek zgodnie z zakresem temperatury wejściowej, aby uzyskać odpowiedni zakres wartości rezystancji Rlow ~ Rhigh.
4. Podłącz zasilacz i włącz go na 15 protokół.
5. Dostosuj wartość rezystancji skrzynki rezystorów do wartości równej Rlow, i wyreguluj potencjometr punktu zerowego tak, aby sygnał wyjściowy odpowiadał wartości wyjściowej punktu zerowego (Na przykład, 4mama).
6. Dostosuj wartość rezystancji skrzynki rezystorów do wartości równej Rhigh, i wyreguluj potencjometr amplitudy tak, aby sygnał wyjściowy odpowiadał wartości wyjściowej pełnej skali (Na przykład, 20mama).
7. Powtórz kroki 5 I 6 kilka razy, aby poprawić dokładność wydruku.
8. Kalibracja zakończona.
Skontaktuj się z nami
Czekam na Twój e-mail, odpowiemy Ci w ciągu 12 godziny z cennymi informacjami, których potrzebujesz.
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






