Категории продуктов
- Держатель предохранителя для монтажа на печатной плате 27
- Жгут проводов 6
- Держатели лопастных предохранителей 17
- термостат 50
- Электрический предохранитель 24
- Датчик автомобильной температуры 7
- Тепловой выключатель 22
- Держатель блока предохранителей 36
- Датчик температуры 75
- Термовыключатель 68
- Автомобильный предохранитель 20
- Закрепить предохранители 8
- термопредохранитель 32
- предохранители для поверхностного монтажа 12
- термистор 36
Теги продукта
Датчик температуры RTD PT100 с кабелем
Что такое платиновый датчик термосопротивления??
РТД (Датчик температуры сопротивления) это платиновое термосопротивление, сопротивление которого меняется с изменением температуры.. Его сопротивление увеличивается с увеличением температуры датчика.. Взаимосвязь между сопротивлением и температурой хорошо известна и повторяется с течением времени.. RTD является пассивным устройством.. Он не производит продукцию сам по себе. Внешнюю электронику можно использовать для измерения сопротивления датчика, пропуская через датчик небольшой ток для создания напряжения.. Обычно 1 мА или менее измерительный ток, максимум 5 мА, без риска самонагревания.
Платиновый термометр сопротивления (PT100 РДТ) датчик, используемый для измерения температуры путем изменения сопротивления пропорционально температуре. RTD PT100 имеет базовый температурный элемент, полный комплект зонда и жгута проводов.. Эти так называемые датчики RTD состоят из платинового термостойкого элемента., оболочка или корпус, эпоксидная смола или наполнитель, удлинитель ведет, а иногда и разъем или завершение. В зависимости от требований заказчика по совместимости материалов могут использоваться различные материалы датчиков., точность и диапазон измерения. Стандартные комплекты и специальные конструкции обеспечивают гибкость при разработке наиболее подходящего датчика температуры RTD для множества различных применений..
Датчики и зонды температуры RTD PT100 можно интегрировать в различные приложения в различных отраслях промышленности.. Эти датчики температуры сертифицированы несколькими агентствами для работы с компонентами давления, установленными на плате.; они также могут работать в суровых и опасных условиях. Наш широкий ассортимент датчиков температуры отвечает конкретным потребностям OEM-приложений, в том числе медицинских., аэрокосмическая, автомобильный, приборы, Домашние приборы, управление двигателем, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также холодильные системы.
Стандартные допуски RTD PT100
RTD построены по нескольким стандартизированным кривым и допускам.. Наиболее часто используемой нормализованной кривой является “ОТ” изгиб. Эта кривая описывает зависимость сопротивления от температуры платины с 100 датчик сопротивления, стандартизированные допуски, и измеряемый температурный диапазон.
Стандарт DIN определяет базовое сопротивление 100 Ом при 0°C и температурном коэффициенте 0.00385 Ом/Ом/°С. Номинальная мощность датчиков RTD DIN следующая::
DIN RTD имеет три стандартных класса точности.. Эти допуски определяются следующим образом.:
DIN класс А: ±(0.15 + 0.002 |Т|°С)
DIN класс B: ±(0.3 + 0.005 |Т|°С)
Класс С по DIN: ±(1.2 + 0.005 |Т|°С)
0°С/Ом
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
Тип компонента RTD
При определении типа элемента РДТ, сначала рассмотрим прибор, используемый для считывания показаний датчика. Выберите тип компонента, совместимый со входом датчика прибора.. На сегодняшний день наиболее часто используемым RTD является 100 Ом платина с температурным коэффициентом 0.00385.
Тип компонента Базовый резистор (Ом) ТКР (Ом/Ом/°C)
Платина 100 Ом при 0°C .00385
Платина 100 Ом при 0°C .00392
Платина 100 Ом при 0°C .00375
Никель 120 Ом при 0°C .00672
Медь 10 Ом при 25°C .00427
Точность РДТ
Второй, определить необходимую точность измерений. Точность представляет собой комбинацию допуска базового резистора. (допуск сопротивления при температуре калибровки) и температурный коэффициент допуска резистора (характеристический допуск на уклон). Любая температура выше или ниже этой будет иметь более широкий диапазон допуска или меньшую точность. (см. рисунок ниже). Наиболее часто используемая температура калибровки составляет 0°C..
Датчик RTD PT100 доступен в нескольких различных конфигурациях выводов.. Наиболее распространенной конфигурацией является одноэлементная трехвыводная конфигурация.. Схема доступных конфигураций выводов показана ниже.:
Двухпроводные датчики PT100/PT1000 обычно используются в приложениях, где точность не важна.. Двухпроводная конфигурация обеспечивает простейший метод измерения., но имеет присущие неточности из-за сопротивления проводов датчика. В двухпроводной конфигурации, невозможно напрямую компенсировать сопротивление провода, что приводит к увеличению смещения при измерении сопротивления..
Трехпроводной датчик PT100/PT1000 имеет компенсационную петлю, которая позволяет устранить сопротивление провода во время измерения.. С этой конфигурацией, контроллер/измерительное устройство может выполнять два измерения. Для первого измерения, измерить общее сопротивление датчика и соединительных проводов. Во время второго измерения, измерить сопротивление резистора компенсационного контура. Фактическое сопротивление сети определяется путем вычитания сопротивления контура компенсации из общего сопротивления.. Трехпроводные датчики являются наиболее распространенной конфигурацией и предлагают хорошее сочетание точности и удобства..

Датчик температуры PT100

Сенсорный зонд PT100

Сопротивление RTD в зависимости от температуры

Платиновый стандарт точности RTD
Конфигурация четырехпроводного датчика PT100/PT1000 и технология измерения измеряют сопротивление датчика без влияния проводов.. Хотя этот метод более точен, многие промышленные контроллеры/измерительные устройства не способны обеспечить настоящие четырехпроводные измерения..
Переход от проводов датчика к полевой проводке обычно осуществляется на разъеме, подключаемом к датчику.. Для удобства подключения предусмотрены клеммные колодки..
Измерение температуры с помощью термометра сопротивления фактически является измерением сопротивления.. Несбалансированный мост Уитстона часто используется для измерения сопротивления.. При измерении сопротивления чувствительного элемента, все внешние факторы должны быть сведены к минимуму или компенсированы для получения точных показаний..
Одной из основных причин ошибок может быть сопротивление проводов., особенно в двухвыводной конфигурации.
Резистор включен последовательно с чувствительным элементом., таким образом, показание представляет собой сумму сопротивления чувствительного элемента и провода.. Двухвыводные термометры сопротивления можно использовать, когда сопротивление чувствительного элемента велико, а сопротивление выводов низкое..
Однако, когда сопротивление проводов относительно велико, это должно быть компенсировано. Компенсация доступна в трехвыводной конфигурации.. Как показано на схеме с тремя отведениями, одна сторона источника питания подключена к одной стороне RTD через L3. Это помещает L1 и L2 на противоположные стороны моста., поэтому они нейтрализуют друг друга и не влияют на выходное напряжение моста..
Для термометров сопротивления рекомендуется использовать трехпроводное соединение., особенно если сопротивление чувствительного элемента низкое, там, где небольшое сопротивление провода может оказать большое влияние на точность считывания.
Связаться с нами
Жду вашего письма, мы ответим вам в течение 12 часы с ценной информацией, которая вам нужна.
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
