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2 / 3 sonda de sensor de temperatura PT100
Sonda Rtd de comprimento curto PT100 3 Design de fio com um 2 polegada de comprimento x 1/4″ Bainha de aço inoxidável de diâmetro e 40 Polegadas de fio de chumbo PFA. Um PT100 é o tipo mais comum de detector de temperatura de resistência (IDT). Com uma resistência de 100 Ohms a 0 ° C e 138.5 Ohms a 100 ° C.. RTDs são categorizados em industrial, bem como propósito geral. Você pode encontrar as folhas de dados em cada tipo de produto aqui. Cada tipo está disponível como um PT100, PT250, PT500 e PT1000.
RS Pro Rtd 2/3/4 arame pt100 ohm de temperatura sensor de fiação, Detector de temperatura de resistência. 2 sonda de aço inoxidável de resistência à platina NPT, Resposta rápida, resistência à alta temperatura, Características à prova d'água.
Os sensores PT100 geralmente usam conexão de três fios. Duas das linhas podem ser entendidas como direto, e a resistência no meio é 0 ohms (Ligue para essas duas linhas B e C linhas). Quanto à última linha (chamado linha a), entre A e B/C, A resistência é sobre 110 ohms à temperatura ambiente. Geralmente, medidores ou colecionadores fornecem terminais para conexão de três fios (Embora possa ser entendido que a linha B/C é uma conexão direta, Deve estar conectado). Há também um pequeno número de dispositivos que usam conexão de quatro fios ou conexão de dois fios. A precisão também é maior o número de linhas, quanto maior a precisão. O método de conexão de três fios geralmente usa uma ponte para garantir a precisão dos resultados do teste.
PT100 é um resistor térmico de platina, Sua resistência é proporcional à mudança de temperatura. A relação entre a resistência do PT100 e a mudança de temperatura é: Quando a temperatura do PT100 é 0 ℃, sua resistência é 100 ohms, e a 100 ℃, sua resistência é sobre 138.5 ohms. Seu princípio industrial: Quando o PT100 está em 0 graus Celsius, sua resistência é 100 ohms, e sua resistência aumentará a uma taxa constante à medida que a temperatura aumenta.
Aplicação do sensor de temperatura PT100
O transmissor de isolamento é um circuito integrado híbrido que converte o sinal de resistência térmica em um sinal padrão linear de acordo com a temperatura. Este circuito integra um conjunto de fontes de alimentação DC/DC altamente isoladas de vários canais, Vários isoladores de sinal de alto desempenho e linearização do resistor térmico, Compensação de longa linha, e circuitos de supressão de interferência no mesmo chip. Especialmente adequado para o isolamento e conversão do sinal de resistência térmica PT100/Cu50 em sinais padrão, Transmissão de sinal de temperatura e transmissão remota sem distorção. Aquisição de sinal de temperatura e isolamento de sistemas industriais de campo ou dcs.
O chip integra um dc-dc de alta eficiência, que podem gerar dois conjuntos de fontes de alimentação mutuamente isoladas para fornecer energia ao circuito interno de amplificação de entrada, circuito de modulação, e circuito de desmodulação de saída, circuito de conversão, e circuito de filtro respectivamente. A estrutura do processo SMD e as medidas de isolamento de novas tecnologias permitem ao dispositivo alcançar: 3000Isolamento triplo do VDC da fonte de alimentação e entrada/saída de sinal. E pode atender aos requisitos de ambiente de trabalho severos de nível industrial de ampla temperatura, umidade e vibração.
O amplificador de isolamento do sinal de temperatura é muito fácil de usar e requer apenas alguns componentes externos para alcançar o isolamento e a transmissão de sinais de resistência térmica PT100. E pode realizar as funções de um e dois fora, um dentro e quatro para sinais de controle de temperatura do local industrial.
Método de fiação do cabo PT100
O resistor térmico PT100 é o principal componente que converte mudanças de temperatura em alterações no valor da resistência. Geralmente é necessário transmitir o sinal de resistência ao dispositivo de controle de computador ou a outros instrumentos primários através dos leads. Os resistores térmicos industriais estão instalados no local de produção a uma certa distância da sala de controle. Portanto, O líder do resistor térmico terá um impacto maior nos resultados da medição.
Existem três métodos principais de fiação para o chicote de fio de resistor térmico PT100:
2-arnês de fiação de arame: O método de conectar um fio às duas extremidades do resistor térmico para extrair o sinal de resistência é chamado de sistema de dois fios. Este método de chumbo é muito simples, Mas porque o cabo de conexão deve ter resistência ao chumbo r, O tamanho de R está relacionado ao material e ao comprimento do fio. Portanto, Este método de conexão a cabo é adequado apenas para ocasiões com baixa precisão de medição.
3-arnês de arame: O método de conectar um chumbo a uma extremidade da raiz do resistor térmico PT100 e dois chumbo à outra extremidade é chamado de sistema de três fios. Este método é geralmente usado em conjunto com uma ponte, que pode eliminar melhor a influência da resistência ao chumbo e é a resistência de chumbo mais usada no controle do processo industrial.
4-arnês do sensor de fio: O método de conectar dois fios nas duas extremidades da raiz do resistor térmico PT100 é chamado de sistema de quatro fios. Dois dos leads fornecem uma corrente constante para o resistor térmico, converter r em um sinal de tensão u, e então o leve ao instrumento secundário através dos outros dois leads. Pode-se observar que esse método de chumbo pode eliminar completamente a influência da resistência do chumbo e é usado principalmente para detecção de temperatura de alta precisão.
A resistência térmica do PT100 adota o método de conexão de três fios. O sistema de três fios é usado para eliminar erros de medição causados pela resistência dos fios de conexão. Isso ocorre porque o circuito usado para medir a resistência térmica geralmente é uma ponte desequilibrada. O resistor térmico é um resistor de braços da ponte elétrica, e seu fio de conexão (Do resistor térmico à sala de controle central) também se torna parte do resistor do braço da ponte. A resistência desta parte é desconhecida e muda com a temperatura ambiente, causando erros de medição. Usando um sistema de três fios, Conecte um fio à extremidade elétrica da ponte, e os outros dois fios no braço da ponte onde o resistor térmico está localizado e o braço da ponte adjacente. Isso elimina erros de medição causados pela resistência à linha de arame. Na indústria, O método de conexão de três fios é geralmente adotado.
Parâmetros técnicos do sensor PT100
3-arame, 4-fio de fio ou 2 fios PT100/Cu50 Sinal de resistência térmica Entrada direta
Nível de erro de precisão e linearidade: 0.2 nível (temperatura relativa)
Processamento de linearização interno e circuito de compensação de longa linha
Fonte de energia, sinal: Isolamento triplo de entrada/saída 3000VDC
Fonte de alimentação auxiliar: 5V, 12V, 15V ou 24V DC SOUNDA DE PODERAÇÃO
Saída de sinal padrão internacional: 4-20MA/0-5V/0-10V, etc..
Baixo custo, tamanho ultra-pequeno, fácil de usar e alta confiabilidade
SIP12/DIP24 padrão em conformidade com o UL94V-0 Embalagem retardante da chama
Faixa de temperatura industrial: - 40 - + 85 ℃
Etapas de calibração para o sensor PT100:
Uma caixa de resistor precisa para 0.01 ohm, uma fonte de alimentação DC, e um multímetro de 4,5 dígitos
1. Conecte o produto de acordo com o diagrama de aplicativos, ou instale o produto na placa de circuito projetada.
2. De acordo com o valor da fonte de alimentação auxiliar, Conecte a fonte de alimentação; Instale o potenciômetro de ajuste; Conecte a saída ao multímetro.
3. Verifique a tabela de graduação de acordo com a faixa de temperatura de entrada para obter a faixa de valor de resistência correspondente rlow ~ lhilh.
4. Conecte a fonte de alimentação e ligue -a para 15 minutos.
5. Ajuste o valor de resistência da caixa do resistor a um valor igual a Rlow, e ajuste o potenciômetro do ponto zero para que a saída seja o valor de saída correspondente do ponto zero (por exemplo, 4mA).
6. Ajuste o valor de resistência da caixa do resistor a um valor igual a um lhote, e ajuste o potenciômetro de amplitude para que a saída seja o valor de saída correspondente da escala completa (por exemplo, 20mA).
7. Repita as etapas 5 e 6 várias vezes para melhorar a precisão da produção.
8. Calibração concluída.
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