热电阻阻值对应温度
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pt100热电阻怎么设置量程,是0-200度还是-250度?PT100热电阻怎么设置量程,是0~200度,还是-250度?答;PT100热电阻不存在怎么设置量程的说法。
它只是一种采集检测元件。
它工作时必须配备辅助5V~24ⅤDC直流单电源,利用惠斯登电桥原理,将随线性规律变化的电信号送入集成运放块,或隔离变送器中,至单片芯片进行处理,来真实反映被测物体温度值。
由温控器发出相应的指令,控制其被控物体的温度。
常用的PT100热电阻,分为二线、三线、四线制。
从它的分度表来看,它的测量范围较大,可以从零下-200℃~+600℃。
所谓PT100,实际上是指它在标准0℃时的电阻值为100Ω(欧姆)。
而且它随温度零下时,其电阻值呈现逐步减小。
在-200℃时的电阻值约为18.5Ω。
而它在温度从0℃时上升时,其电阻值是往大跑得。
例如当温度上升50℃时,它的电阻值约为119Ω(欧姆)。
100℃时其电阻值约为138Ω(欧姆)。
200℃时其阻值约为176Ω(欧姆),600℃时其阻值约为313Ω(欧姆)。
由上述可知,PT100热电阻有很大的动态范围和线性变化的阻值规律,把它配给许多类型的温度控制器,来实现温度采集和控制,效果良好。
因此它广泛应用于医疗、电机制造、冷库冷藏、工业工控、温度计算、电桥阻值计算等等高精温度设备,应用范围十分广泛。
下面是PT100热电阻与XMT62X系列智能自整定PlD工业调节器,匹配控制的实图。
xMT62温控器,是一种可以驳接多种热电偶(T型、R型、J型、WRe3~WRe25、B型、S型、K型、E型)和两种电阻的(PT100、Cu50),比较好使用的温控器。
提主问,PT100热电阻只能在温控器上来设置量程。
xMT62仪表完全能满足PT100的-200℃~+600℃的要求。
这种XMT62仪表采用微电脑芯片及技术,仅需通过面板四个多功能按键设定,便可以轻松使仪表与各类传感器、变送器等配套使用。
而且此仪表采用智能PlD控制算法,可以更精确控制和检测物体温度。
热电阻及其测温原理在工业应用中,热电偶一般适用于测量500℃以上的较高温度。
对于500℃以下的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措施等的要求就很高,否则难以实现精确测量;而且,在较低温区域,冷端温度的变化所引起的相对误差也非常突出。
所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测量仪表较为合适。
1、热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。
因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。
目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即R t=R t0[1+α(t-t0)]式中,R t为温度t时的阻值;R t0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。
半导体热敏电阻的阻值和温度关系为R t=Ae B/t式中R t为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。
金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
2、工业上常用金属热电阻从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻,作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的复制性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(最好呈线性关系)。
目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。
热电阻热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。
它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。
金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。
工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。
pt100 铂热电阻设计原理:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。
PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增涨的。
应用范围:医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
组成的部分常见的pt1oo感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。
=================================================================================Pt100 温度传感器为正温度系数热敏电阻传感器,主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A 级±(0.15+0.002│t│), B 级±(0.30+0.005│t│);最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流≤ 5mA。
另外,Pt100 温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
铂热电阻的线性较好,在0~100 摄氏度之间变化时,最大非线性偏差小于0.5 摄氏度。
应用领域宽范围、高精度温度测量领域。
铂热电阻阻值与温度的关系铂热电阻,这个名字听起来有点高大上吧?它就是我们生活中常见的一种温度测量工具。
别小看它,这小家伙可是温度变化的“侦探”,非常灵敏!想象一下,冬天的早晨,你在被窝里赖床,外面冷得像冰箱一样。
这时候,铂热电阻就能准确测出室外的温度,甚至把变化的一点一滴都告诉你。
这种电阻的原理其实很简单,它是通过电阻随温度变化而变化的特性来工作的。
温度高,电阻值就低;温度低,电阻值就高。
就像你喝了冰水后,心情瞬间变得凉快,那电阻的变化也有着自己的“情绪”呢。
很多人不知道,铂这种金属可不简单。
它不仅耐高温,而且化学性质稳定。
这就意味着,它在恶劣环境下也能坚持工作,真是个“硬汉”!而且铂热电阻的线性特性非常好,换句话说,就是温度变化和电阻变化之间的关系特别“靠谱”。
像咱们吃饭,有些菜能让你胃口大开,有些菜却让你眉头紧皱。
铂热电阻的表现总是那么稳重,绝对不会让你失望。
说到测温,铂热电阻的应用可广泛了。
实验室、工业生产、甚至家用电器中都能看到它的身影。
比如,想要做一道完美的烤蛋糕,温度得控制得当。
铂热电阻就能帮你精确测量烤箱里的温度,确保蛋糕的蓬松和色泽,简直是厨房里的“温度管家”!在化工厂中,铂热电阻的应用更是无处不在,它能确保生产过程中的温度保持在安全范围内,避免了很多潜在的危险。
再说说它的特点,铂热电阻的精度可是顶呱呱的。
说真的,跟那些简单的温度计相比,它简直是“明察秋毫”。
不管是微小的温度变化,铂热电阻都能一一捕捉到。
就像一个好朋友,总是能在你开心或者失落的时候,第一时间察觉到你的情绪波动。
尤其是在科研领域,铂热电阻的精确性常常决定了实验的成败。
不过,使用铂热电阻也有点小麻烦。
它的价格可能让一些人咬牙切齿,毕竟铂可是贵金属嘛!虽然它很耐用,但如果在极端条件下使用,也可能会出现问题。
就像我们偶尔也会遇到生活中的小挑战,铂热电阻有时候也需要精心“呵护”。
不过,综合来看,它的优点远远超过缺点,绝对值得投资。
热电偶/热电阻的区别热电偶是一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,最高测量范围可达600度左右(当然可以检测负温度)。
热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
四、PLC 对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC 都直接接入4~20ma 信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC 。
要是接入DCS 的话就不必用变送器了!热电阻是RTD 信号,热电偶是TC 信号!五、PLC 也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
六、热电偶有J 、T 、N 、K 、S 等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。
热电阻是电阻信号, 热电偶是电压信号。
七、热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10 、铜电阻Cu50(负50-150度)。
热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S ,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K ,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E ,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B ,测量范围0~1600度)。
热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温, 尽管其作用相同都是测量物体的温度, 但是他们的原理与特点却不尽相同.首先, 介绍一下热电偶, 热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件, 他的主要特点就是测温范围宽, 性能比较稳定, 同时结构简单, 动态响应好, 更能够远传4-20mA 电信号, 便于自动控制和集中控制。
工业铂、铜热电阻检定规程1 范围本规程适用于-200℃~+850℃整个或部分温度范围使用的温度系数α标称值为 3.851×10-3℃-1的工业铂热电阻和-200℃~+850℃整个或部分温度范围使用的温度系数α标称值为4.280×10-3℃-1的工业铜热电阻(以下简称热电阻)的首次检定、后续检定和使用中检验。
2 引用文献本规程引用下列文献:IEC 60751(2008) Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors (工业铂热电阻及其传感器)JB/T 8623-1997工业铜热电阻技术条件及分度表 引用时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。
3 定义及术3.1 热电阻 resistance thermometer由一个或多个感温电阻元件组成的,带引线、保护管和接线端子的测温仪器。
3.2 标称电阻值0R nominal resistance 0R热电阻(或感温元件)在0℃时的期望电阻值。
其阻值通常有:10501005001000ΩΩΩΩΩ、、、、,它由制造商申明并标于热电阻上。
感温元件常以其标称电阻值表征,例如一个Pt100的感温元件,其标称电阻值为=100Ω;Cu50的感温元件,其标称电阻值为50Ω。
3.3 工业热电阻电阻比值I t W relative resistance I t W工业热电阻(或感温元件)在温度t 的电阻值t R 与0℃的电阻值0R 之比。
其中100IW 为标称电阻比值,与电阻温度系数α有直接对应关系。
3.4 标准铂电阻电阻比值S t W relative resistance S t W标准铂电阻温度计在温度t 的电阻值t R 与在水三相点的电阻值tp R 之比。
3.5 电阻温度系数 temperature coefficient of resistance 单位温度变化引起电阻值的相对变化。
Pt100就是说它的阻值在0度时为100欧姆,PT100温度传感器。
是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系式如下:R=Ro(1+αT)Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│),B 级±(0.30+0.005│t│);热响应时间<30s;最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。
另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
PT100温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三条引线,可用A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别。
仪表上接传感器的固定端子有三个:A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B和C接在仪表上的另外两个固定端子,B和C线的位置可以互换,但都得接上。
如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。
热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。
一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。
一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。
PT100温度传感器产品特征:1、不锈钢套管封装,经久耐用;2、活动螺丝固定,使用方便;3、按照国际IEC751国际标准制造,即插即用;4、多种探头尺寸可选、适应面广;5、高精度、高稳定、高灵敏;6、外形小巧,经济实用。
特性指标:●测温范围:-200-400℃●探头长度:5cm/10cm/15cm/20cm●探头直径:Φ5mm●电阻变化:0.3851Ω/℃●安装方式:活动螺丝固定●螺丝规格:M8*1.0●引线长度:一般2米,可订制长度(专用引线)●引线接法:三线式●接线方式:接线叉●套管材质:不锈钢●传感器件:PT(铂)PT100温度传感器采用三线式接法的原因:PT100温度传感器0℃时电阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。