หมวดหมู่สินค้า
- ตัวยึดฟิวส์ PCB Mount 27
- ชุดสายไฟ 6
- ตัวยึดฟิวส์ใบมีด 17
- เทอร์โมสตัท 50
- ฟิวส์ไฟฟ้า 24
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิยานยนต์ 7
- เบรกเกอร์ความร้อน 22
- ที่ยึดกล่องฟิวส์ 36
- เซ็นเซอร์อุณหภูมิ 75
- สวิตช์ความร้อน 68
- ฟิวส์รถยนต์ 20
- สลักเกลียวลงฟิวส์ 8
- ฟิวส์ความร้อน 32
- ฟิวส์ยึดพื้นผิว 12
- เทอร์มิสเตอร์ 36
แท็กสินค้า
หัววัดเซ็นเซอร์อุณหภูมิ RTD PT100 พร้อมสายเคเบิล
เซ็นเซอร์ต้านความร้อนแบบแพลตตินัมคืออะไร?
RTD (เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน) เป็นความต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัมที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ. ความต้านทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานและอุณหภูมิเป็นที่รู้จักและทำซ้ำได้ตลอดเวลา. RTD เป็นอุปกรณ์พาสซีฟ. มันไม่ได้ผลิตผลลัพธ์ด้วยตัวเอง. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอกสามารถใช้ในการวัดความต้านทานของเซ็นเซอร์โดยส่งกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กผ่านเซ็นเซอร์เพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้า. โดยทั่วไป 1 MA หรือน้อยกว่าการวัดกระแสไฟฟ้า, สูงสุด 5 มิลลิแอมป์, โดยไม่เสี่ยงต่อการร้อนๆ.
เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานความร้อนระดับแพลตตินัม (PT100 RTD) เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยการเปลี่ยนความต้านทานตามสัดส่วนของอุณหภูมิ. RTD PT100 ได้รับการออกแบบให้มีองค์ประกอบอุณหภูมิพื้นฐานและชุดโพรบและชุดสายไฟที่สมบูรณ์. โพรบ RTD เหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบต้านทานความร้อนระดับแพลตตินัม, ฝักหรือที่อยู่อาศัย, วัสดุอีพ็อกซี่หรือฟิลเลอร์, โอกาสในการขยาย, และบางครั้งก็เป็นตัวเชื่อมต่อหรือการสิ้นสุด. สามารถใช้วัสดุเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการของลูกค้าสำหรับความเข้ากันได้ของวัสดุ, ความแม่นยำและช่วงการวัด. ชุดมาตรฐานและการออกแบบที่กำหนดเองให้ความยืดหยุ่นในการออกแบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิ RTD ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันมากมาย.
เซ็นเซอร์และโพรบวัดอุณหภูมิ RTD PT100 สามารถบูรณาการเข้ากับการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเหล่านี้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหลายแห่งให้ใช้งานกับส่วนประกอบแรงดันที่ติดตั้งบนบอร์ด; พวกเขายังสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและเป็นอันตรายได้. ตัวเลือกผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่หลากหลายของเราตอบสนองความต้องการการตรวจจับเฉพาะของการใช้งาน OEM ที่มีความต้องการสูง รวมถึงทางการแพทย์, การบินและอวกาศ, เกี่ยวกับยานยนต์, เครื่องมือวัด, เครื่องใช้ในบ้าน, การควบคุมมอเตอร์และระบบ HVAC และระบบทำความเย็น.
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน RTD PT100
RTD ถูกสร้างขึ้นให้มีเส้นโค้งและค่าเผื่อมาตรฐานหลายแบบ. เส้นโค้งมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดคือ “จาก” เส้นโค้ง. เส้นโค้งนี้อธิบายลักษณะความต้านทานและอุณหภูมิของแพลตตินัมด้วย a 100 เซ็นเซอร์โอห์ม, ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน, และช่วงอุณหภูมิที่วัดได้.
มาตรฐาน DIN กำหนดความต้านทานพื้นฐานของ 100 โอห์มที่ 0°C และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเท่ากับ 0.00385 โอห์ม/โอห์ม/°c. เอาต์พุตปกติของเซ็นเซอร์ DIN RTD มีดังต่อไปนี้:
DIN RTD มีระดับความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสามระดับ. ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้มีการกำหนดไว้ดังนี้:
ดินแดงคลาสเอ: ±(0.15 + 0.002 |ต|องศาเซลเซียส)
ดินแดงคลาสบี: ±(0.3 + 0.005 |ต|องศาเซลเซียส)
ดินแดงคลาสซี: ±(1.2 + 0.005 |ต|องศาเซลเซียส)
0°C/โอห์ม
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
ประเภทส่วนประกอบ RTD
เมื่อกำหนดประเภทขององค์ประกอบ RTD, ก่อนอื่นให้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการอ่านเซ็นเซอร์. เลือกประเภทส่วนประกอบที่เข้ากันได้กับอินพุตเซ็นเซอร์ของเครื่องมือ. RTD ที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 100 แพลทินัมโอห์มที่มีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเท่ากับ 0.00385.
ตัวต้านทานฐานชนิดส่วนประกอบ (โอห์ม) ทีซีอาร์ (โอห์ม/โอห์ม/°C)
แพลตตินัม 100 โอห์มที่ 0°C .00385
แพลตตินัม 100 โอห์มที่ 0°C .00392
แพลตตินัม 100 โอห์มที่ 0°C .00375
นิกเกิล 120 โอห์มที่ 0°C .00672
ทองแดง 10 โอห์มที่อุณหภูมิ 25°C .00427
ความแม่นยำของ RTD
ที่สอง, กำหนดความแม่นยำในการวัดที่ต้องการ. ความแม่นยำคือการรวมกันของความทนทานต่อตัวต้านทานพื้นฐาน (ความทนทานต่อความต้านทานที่อุณหภูมิการสอบเทียบ) และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความทนทานต่อตัวต้านทาน (ความทนทานต่อความลาดชันลักษณะเฉพาะ). อุณหภูมิใดๆ ที่สูงกว่าหรือต่ำกว่านี้จะมีแถบพิกัดความเผื่อที่กว้างกว่าหรือความแม่นยำน้อยกว่า (ดูรูปด้านล่าง). อุณหภูมิการสอบเทียบที่ใช้กันมากที่สุดคือ 0°C.
เซ็นเซอร์ RTD PT100 มีจำหน่ายในรูปแบบลีดที่แตกต่างกันหลายแบบ. การกำหนดค่าที่พบบ่อยที่สุดคือการกำหนดค่าองค์ประกอบสามสายเดียว. แผนผังของการกำหนดค่าลีดที่มีอยู่แสดงอยู่ด้านล่าง:
โดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์แบบสองสาย PT100/PT1000 จะใช้ในการใช้งานที่ความแม่นยำไม่สำคัญ. การกำหนดค่าแบบสองสายช่วยให้เทคนิคการวัดที่ง่ายที่สุด, แต่มีความไม่ถูกต้องโดยธรรมชาติเนื่องจากความต้านทานของสายเซ็นเซอร์. ในการกำหนดค่าแบบสองสาย, ไม่สามารถชดเชยความต้านทานตะกั่วโดยตรงซึ่งทำให้ค่าออฟเซ็ตเพิ่มขึ้นในการวัดความต้านทานได้.
เซ็นเซอร์สามสาย PT100/PT1000 มีลูปการชดเชยที่สามารถกำจัดความต้านทานของตะกั่วในระหว่างการวัด. ด้วยการกำหนดค่านี้, ตัวควบคุม/อุปกรณ์วัดสามารถทำการวัดได้สองครั้ง. สำหรับการวัดครั้งแรก, วัดความต้านทานรวมของเซ็นเซอร์และสายเชื่อมต่อ. ในระหว่างการวัดครั้งที่สอง, วัดความต้านทานของตัวต้านทานลูปการชดเชย. ความต้านทานสุทธิที่เกิดขึ้นจริงถูกกำหนดโดยการลบความต้านทานของลูปการชดเชยออกจากความต้านทานรวม. เซ็นเซอร์แบบสามสายเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด และนำเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความแม่นยำและความสะดวก.

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT100

โพรบเซ็นเซอร์ PT100

ความต้านทาน RTD เทียบกับอุณหภูมิ

ความแม่นยำมาตรฐาน RTD ของแพลทินัม
การกำหนดค่าเซ็นเซอร์สี่สาย PT100/PT1000 และเทคโนโลยีการวัดจะวัดความต้านทานของเซ็นเซอร์โดยไม่ได้รับผลกระทบจากสายวัด. ในขณะที่เทคนิคนี้มีความแม่นยำมากกว่า, ตัวควบคุม/อุปกรณ์วัดทางอุตสาหกรรมจำนวนมากไม่สามารถทำการวัดแบบสี่สายที่แท้จริงได้.
การเปลี่ยนจากเซ็นเซอร์นำไปสู่การเดินสายไฟสนามมักจะทำที่ขั้วต่อที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์. มีเทอร์มินัลบล็อกเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย.
การวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานถือเป็นการวัดความต้านทานจริงๆ. สะพานวีตสโตนที่ไม่สมดุลมักใช้ในการวัดความต้านทาน. เมื่อทำการวัดความต้านทานขององค์ประกอบการตรวจจับ, ปัจจัยภายนอกทั้งหมดจะต้องลดลงหรือชดเชยเพื่อให้ได้การอ่านที่แม่นยำ.
สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของข้อผิดพลาดคือการต้านทานของสายวัด, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดค่าแบบสองสาย.
ตัวต้านทานจะต่ออนุกรมกับองค์ประกอบการตรวจจับ, ดังนั้นการอ่านจึงเป็นผลรวมขององค์ประกอบการตรวจจับและความต้านทานของตะกั่ว. สามารถใช้ RTD แบบสองลีดได้เมื่อความต้านทานขององค์ประกอบการตรวจจับสูงและความต้านทานของลีดต่ำ.
อย่างไรก็ตาม, เมื่อความต้านทานของสายวัดค่อนข้างสูง, มันจะต้องได้รับการชดเชย. การชดเชยมีอยู่ในการกำหนดค่าแบบสามสาย. ดังแสดงในแผนภาพสามสาย, แหล่งจ่ายไฟด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับ RTD ด้านหนึ่งผ่าน L3. ทำให้ L1 และ L2 อยู่ฝั่งตรงข้ามของสะพาน, ดังนั้นพวกมันจึงตัดกันและไม่มีผลกระทบต่อแรงดันเอาต์พุตของบริดจ์.
ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบสามสายสำหรับ RTD, โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความต้านทานขององค์ประกอบการตรวจจับต่ำ, โดยที่ความต้านทานของตะกั่วเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความแม่นยำในการอ่าน.
ติดต่อเรา
กำลังรออีเมลของคุณ, เราจะตอบกลับคุณภายใน 12 ชั่วโมงด้วยข้อมูลอันมีค่าที่คุณต้องการ.
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
