PT100铂电阻温度变送器

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pt100变送器原理

pt100变送器原理

pt100变送器原理
PT100是一种温度传感器,利用铂电阻材料的电阻与温度之间
的关系来测量温度。

PT100变送器通过测量电阻值来确定温度,并将其转换为与温度成比例的电信号。

其工作原理如下:
1. PT100元件:PT100元件是一个由铂电阻制成的传感器。


的电阻随温度变化而变化,呈现出一种线性关系。

通常,
PT100元件的电阻随温度的上升而增加。

2. 电桥电路:PT100变送器中通常使用电桥电路来测量PT100
元件的电阻值。

电桥电路包括四个电阻,其中一个是PT100
元件,另外三个是已知电阻。

这四个电阻按特定的方式连接在一起,形成一个电桥。

3. 激励电压:为了使电桥正常工作,需要提供一个激励电压。

激励电压通常源自一个恒流源或一个恒压源。

4. 比例电压:当电桥电路处于平衡状态时,电桥两侧产生的电压为零。

而当PT100元件的电阻值发生变化时,电桥电路将
失去平衡,导致电桥两侧产生一个比例电压。

这个比例电压与PT100元件的电阻值和温度之间存在一个线性关系。

5. 信号处理:比例电压通过信号处理电路进行放大、滤波和线性化处理。

最终,转换为标准的电信号输出,如4-20mA或0-10V。

6. 温度计算:最后,将输出的电信号与预先确定的校准曲线进
行比较,从而将电信号转换为相应的温度值。

这样就可以实时监测和测量温度。

总之,PT100变送器利用PT100元件的电阻与温度之间的线性关系,通过电桥电路测量电阻值,并将其转换为与温度成比例的电信号。

通过信号处理和温度计算,可以准确地测量温度值。

pt100热电阻温度计参数

pt100热电阻温度计参数

pt100热电阻温度计参数
PT100热电阻温度计是一种常见的温度测量装置,它利用了铂元素的电阻率随温度变化的特性来实现温度测量。

以下是关于
PT100热电阻温度计的参数:
1. 温度范围,PT100热电阻温度计通常适用于-200°C至
+600°C的温度范围,这使得它在许多工业应用中都能够满足温度测量的需求。

2. 精度等级,PT100热电阻温度计的精度通常根据国际标准IEC 60751来分类,常见的精度等级包括A类(±0.15°C),B类(±0.3°C)和⅓B类(±0.1°C)。

不同的精度等级适用于不同的应用场景,用户可以根据需求选择合适的精度等级。

3. 铂元素电阻值,PT100热电阻温度计中的“PT”表示使用的是铂元素,而“100”表示在0°C时的电阻值为100欧姆。

随着温度的变化,铂元素的电阻值也会相应变化,这种特性被用来实现温度测量。

4. 工作原理,PT100热电阻温度计利用了铂元素的电阻随温度
变化的特性。

当温度发生变化时,铂元素的电阻值也会发生变化,
通过测量电阻值的变化,就可以计算出当前的温度值。

5. 应用领域,PT100热电阻温度计被广泛应用于工业自动化、
实验室测量、医疗设备、食品加工等领域,其稳定性和精确度使其
成为许多温度测量需求的理想选择。

总的来说,PT100热电阻温度计具有广泛的温度范围、高精度、稳定性强等特点,因此在工业和科学领域得到了广泛的应用。

希望
以上信息能够对你有所帮助。

PT100热电阻温度变送器接线

PT100热电阻温度变送器接线

PT100热电阻温度变送器接线
目前热电阻的引线主要有三种方式
1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的较常用的[1]。

3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。

可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

热电阻采用三线制接法。

采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。

这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。

热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。

采用三
线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。

pt100温度变送器原理

pt100温度变送器原理

pt100温度变送器原理
PT100温度变送器是一种常用的温度测量仪器,它使用PT100电阻传感器来测量温度,并将测量结果转换成电信号输出。

PT100电阻传感器是一种根据电阻值随温度变化的特性来测量温度的传感器。

它由具有特殊电阻-温度特性的白金电阻丝构成,电阻值随温度的变化呈线性关系。

温度变送器包含一个电路板,上面安装有PT100电阻传感器和其他电子元件。

当温度变化时,PT100电阻传感器的电阻值也会发生变化。

变送器的电路通过测量电阻值的变化来确定温度的变化。

温度变送器的工作原理基于电桥电路。

常见的电桥电路包括满桥、半桥和四线制电桥。

其中,最常见的是四线制电桥,因为它具有较高的测量精度。

四线制电桥中,PT100电阻传感器作为电桥的一个电阻,其他三个电阻为固定电阻。

当电桥平衡时,输出电压为零。

根据电桥平衡条件可以得到PT100电阻传感器的电阻值与温度之间的关系。

温度变送器使用一种特殊的电路来将电桥的平衡情况转换成电信号输出。

一般使用运算放大器等电子元件来实现信号放大和转换。

通过校准和调节温度变送器,可以将变送器的输出信号与实际
温度之间建立准确的关系。

用户可以根据变送器的输出信号来获取准确的温度测量值。

总结来说,PT100温度变送器利用PT100电阻传感器的电阻-温度特性来测量温度,并通过电桥电路和特殊的电路将测量结果转换成电信号输出。

pt100温度变送器量程范围修改

pt100温度变送器量程范围修改

pt100温度变送器量程范围修改Pt100温度变送器通常提供六种标准的量程范围供选择。

特殊测量范围可按用户要求提供。

用户也可通过标准电阻箱、数字电流表等校验仪器自行调整Pt100铂电阻变送器的量程范围。

通过更改线路板上的焊接点接线,并重新校验,即可调整变送器量程范围,使变送器的测量范围满足使用现场的需要。

基于SWP-TR-08铂电阻温度变送器自身的特点,量程的改变将影响4-20mA的校验点。

如果变送器的计算是以真实零点(真实零点是理论输出电流为零的那一点的温度值)为基础,变送器的校验将非常简单:按所需量程范围计算出SPAN量程和真实零点(TRUE-ZERO)的温度值,然后查阅温度值对应量程(表1)和真实零点表(表2)中的哪一行,按表中要求短接相应焊点,按校验步骤调整变送器到所需量程范围即可。

1、准备电阻箱(精度达plusmn;0.01欧姆)、四位半数字电流表(在0-20mA范围精度为0.05%)和直流DC24V电源2、确定需要的量程范围,TH=量程范围上限(20mA输出时的温度值),Tlo=量程范围下限(4mA输出时的温度值)3、计算SPAN量程:SPAN量程=量程上限-量程下限=TH-Tlo4、计算真实零点:真实零点=量程下限-量程范围divide;4=Tlo-(SPAN量程/4)5、在下表中查找出刚计算出的SPAN量程及真实零点的温度值,注意对应的需要短接的焊点。

量程焊接组焊点A、焊点B、焊点C+焊点DSPAN量程℃焊接点22/37焊接D37/52焊接B和C52/75焊接C75/140焊接A和B140/215焊接B215/500焊接A真实零点组焊点W、焊点X焊点Y+焊点Z真实零点℃焊接点-180/-166焊接W、X、Y、Z1.129251701焊接W、X、Y-147/-127焊接W、X、Z-127/-108焊接W、X-108/-88焊接W、Y、Z-88/-69焊接W、Y-69/-49焊接W、Z-49/-35焊接W-35/-21焊接X、Y、Z-21/-1焊接X、Y-1/18焊接X、Z18/38焊接X38/57焊接Y、Z57/77焊接Y77/96焊接Z96/100一;一;6、打开壳体底盖,用焊锡丝短线路板上需要短接的焊点,并除去预先焊接的焊点,保证其为开路状态。

pt100是铂热电阻pt100是铂热电阻

pt100是铂热电阻pt100是铂热电阻

设计原理pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。

PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为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,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。

编辑本段分度表-50度80.31欧姆-40度84.27欧姆-30度88.22欧姆-20度92.16欧姆-10度96.09欧姆0度100.00欧姆10度103.90欧姆20度107.79欧姆30度111.67欧姆40度115.54欧姆50度119.40欧姆60度123.24欧姆70度127.08欧姆80度130.90欧姆90度134.71欧姆100度138.51欧姆110度142.29欧姆120度146.07欧姆130度149.83欧姆140度153.58欧姆150度157.33欧姆160度161.05欧姆170度164.77欧姆180度168.48欧姆190度172.17欧姆200度175.86欧姆应用范围: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。

编辑本段其他信息温度是自然界中和人类打交道最多的物理参数之一,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。

由于温度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温传感器就会相应产生。

由于PT100热电阻的温度与阻值变化关系,人们便利用它的这一特性,发明并生产了PT100热电阻温度传感器。

它是集温度湿度采集于一体的智能传感器。

温度的采集范围可以在-200℃~+200℃,湿度采集范围是0%~100%。

编辑本段如何安装pt100温度传感器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。

故称为。

pt100温度传感器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的pt100温度传感器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。

普量电子PT100 热电偶温度变送器使用说明书

普量电子PT100 热电偶温度变送器使用说明书

PT100/热电偶温度变送器产品使用说明佛山市普量电子有限公司2020-V1.0●欢迎选购佛山市普量电子有限公司产品。

●佛山市普量电子有限公司保留所有权利。

●产品订购和使用前请详细阅读《PT100/热电偶温度变送器使用说明书》。

●产品使用后,请保留《使用说明》,以便产品维护及售后服务。

一、产品外观及组成1、进口PT100铂电阻/J、K、E型热电偶温度芯体;2、高精度、稳定、数字标定调节、放大集成电路,具有零点、满量程补偿、温度补偿;3、输出信号类型广泛,4-20mA/0-20mA/0-5V/10V/RS485-RTU及低功耗RS485;4、产品响应快速,反应灵敏,精度高;5、结构多样化:螺纹安装式、铠装式、贴片式、插入式、法兰式等;6、电气连接IP65/68,二线/三芯/四芯屏蔽温度补偿线;7、304/316/制定材料外壳,探杆长度/直径/螺纹规格/法兰尺寸可制定;8、温度范围:-198℃~-40℃~0~100℃~500℃~1000℃;二、使用时注意事项安装使用请,核对产品标牌及合格证相关参数与使用工况是否相符合;热电阻/热电偶安装时,其插入深度不小于热电阻保护管外径的8倍~10倍;尽可能使热电阻/热电偶受热部分增长;热电阻/热电偶尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。

热电阻/热电偶使用中为了减小误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近;产品安装时,受力部位为“过程连接六方扳手位”,扳手规格与六方相对应;严禁被测系统的介质温度、压力量程、激励电压超过变送器的额定使用范围;注意保护传感器/变送器电缆线或补偿导线;尽量避免直接接近引起干扰的用户装置或电器;三、产品质量保证免责范围维修服务1、品质保证服务(1)产品质量实行三包:质保期以交货之日起计算,为期13个月。

在质保期内,如因产品本身质量问题,我公司提供免费维修、更换和退货服务。

1)、产品一般零部件、元器件失效,更换后即能恢复使用要求的,免费按期修复;2)、产品主要零部件、元器件失效,不能按期修复的,更换同规格的合格产品;3)、产品因设计、制造等原因造成主要功能不符合企业标准和合同规定的要求,客户要求退货时,收回故障产品,退回客户货款。

PT100温度变送器的正温度系数补偿

PT100温度变送器的正温度系数补偿

PT100温度变送器的正温度系数补偿温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器,表1提供了常用传感器的选择指南。

RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。

它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。

因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。

根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。

电阻值随温度的变化称为“电阻的温度系数”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。

所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、并具有线性响应的温度检测器。

具体应用中选用哪一种金属材料(铂、铜、镍等)取决于被测温度范围。

铂电阻在0°C的标称电阻值是100Ω,尽管RTD是一种标准化器件,但在世界各地有多种不同的标准。

这样,当同一标准的RTD用在不同标准的仪表设计中时将会产生问题。

铂金属的长期稳定性、可重复操作性、快速响应及较宽的工作温度范围等特性使其能够适合多种应用。

因此,铂电阻RTD是温度测量中最稳定的标准器件。

以下公式描述了PT100的特性,显然它的温度与电阻呈非线性关系:RT = R0(1 + AT + BT2 + C(T-100)T3)其中:A = 3.9083 E-3B = -5.775 E-7C = -4.183 E-12 (低于0°C时)或0 (高于0°C时)。

表3是表格形式。

具体应用中,PT100的连接方式可以采用2线、3线或4线制(图1、2和3)。

有多种模拟和数字的方法进行PT100的非线性误差补偿,例如,可以利用查表法或上述公式实现数字非线性补偿。

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可用内存的空间。为了计算某一特定的温度值,需要首先确认最 接近的两个电阻值(一个低于测量值,一个高于测量值),然后用 插值法确定测量温度值。例如:如果测试的电阻值等于109.73Q, 假设查询表格精度为10℃,那么两个最接近的值是107.79Q (20℃)和11 1.67Q(30℃)。综合考虑这三个数据,利用下式进行计 算:
电阻值随温度的变化称为温漂系数,绝大 多数金属材料的温漂系数都是正数,而且许多 纯金属材料的温漂系数在一定温度范围内保 持恒定。所以,热敏电阻是一种稳定的高精度、 并具有线性响应的温度检测器。具体应用中选 用哪一种金属材料(铂、铜、镍等)取决于被测 温度范围。铂电阻在O℃的额定电阻值是100Q, 它是一种标准化的器件。
一甜 万方数据
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
的PTl00电阻值转换为对应的线性温度值。另一种方法是根据实 际测量的电阻值,采用以上公式直接计算相关的温度。查表法只 能包含有限的电阻/温度对应值,电路的复杂程度取决于精度和
图2:PTlOO的原始输出与其近似直线
图3:经过模拟补偿的PTloo输出与其近似直线 世界电子元器件2口强8
图1:采用模拟电路对热敏电阻输出进行线性化处理
300Q)可以对该电路进行校准。衄

图4采用数字的方法对热敏电阻进行线性化处理
迁址通知: 安费诺公司北京办事处 安费诺公司北京办事处新地址: 地址北京朝阳区工体北路6号凯富大厦803室 邮编:100027 电话010一64684019 传真010.64684020
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PT100铂电阻温度变送器
作者: 作者单位: 刊名:
世 万界电方子数元据器件2加i8
数字补偿实例 图4是一个数字非线性补偿电路示例,它由热敏电 阻、误差放大器、电流源以及微处理器控制的模数转换 器组成。通过向热敏电阻注入lmA一2mA的电流,然后测 量它在热敏电阻上产生的电压进行温度测量。采用大 的注入电流会导致功率耗散增大,使传感器自身发热、 导致测量误差增大。图中模数转换器(MAxl97)内部的 4.096V电压基准简化了电流激励源的设计。 为了减小导线电阻对测量精度的影响,采用独立 的导线连接激励源和信号源。因为采用了高输入阻抗 运算放大器,所以导线电阻引入的电压跌落几乎为零。 按照4096mV的基准电压和3.3kQ的反馈电阻,激励电 流近似等于4096mv/3.3KQ=1.24mA。因为采用同一个 基准电压源驱动模数转换器、激励热敏电阻,所以基准 源的漂移误差不会影响测量结果。 如果配置maXl97的输入范围为:0—5V,并且设置差 分放大器增益等于1 0,可以测量的最大阻值为400Q,对 应的最高检测温度为800c|C。微处理器也可以同时使用 查表法对传感器测量信号进行线性化处理,采用标准的高精度 电阻替换图4中的热敏电阻(零刻度采用100Q,满刻度采用
3.张海华 潜水电机变频及监控系统的设计及实现[学位论文]硕士 2006 4.张宪青 燃气热水器热工性能综合测试系统的研制[学位论文]硕士 2006 5.王志强 汽车底盘测功系统中信号检测与传输技术的研究与改进[学位论文]硕士 2006 6.刘洪涛 基于CAN总线的分布式潜水电机监控系统[学位论文]硕士 2005
铂金属的长期稳定性、可重复操作性、快 速响应及较宽的工作温度范围等特性使其能 够适合多种应用。以下公式描述了PTl00的特 性,显然它的温度与电阻呈非线性关系:
Rt=R0x(1+Axt+Bxt2+Cx(t.100)xt3) 其中:A=3.9083 x 10.3,B=一5.775 x 10~, c=.4.183 x 10。2(低于0℃时)或0(高于0℃ 时)。具体应用中,PTloo连结方式可以是两线、 三线或四线制。有多种模拟和数字的方法进行 PT 1 00的非线性误差补偿,查表法是数字非线 性补偿的方法之一。采用查表法是将代表铂电 阻阻值与温度对应关系的一个表格存储在微 处理器的内存区域,利用这个表格将一个测量
英文刊名: 年,卷(期): 引用次数:
Gert N.Helles
世界电子元器件 GLOBAL ELECTRONICS CHINA 2003,(8) 2次
引证文献(6条)
1.蒋礼.向可.杨科灵.周孑民 无铅焊点蠕变电阻测试系统的研制[期刊论文]-传感器与微系统 2008(9) 2.韩世忠.徐雁.向柯 一种应用于高电压的温度测量系统[期刊论文]-高电压技术 2006(05)
本文链接:/Periodical_sjdzyqj200308018.aspx
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肋“户———瓦广一一雨勿吁而石;砸。 一 ~R2f}PT、OQ+R5 Rsf?PT、oo 瓦雨露 图2表示PTloo实际输出和最接近的直线:y=ax+b,图3画出 了经过模拟非线性补偿的PTl00输出和其最接近的直线。在实际 应用中我们常常需要校准模拟温度计,但一定要尽量减少调节 和控制环节,通常只需校准零点偏移和满刻度误差。这种方法需 要保证PTl00的电阻和温度呈线性关系,否则就不能采用。 图1所示模拟补偿方式可有效降低80%的PTloo的误差。需 要注意的是,较低的功率耗散(0.2mw-0.6mw)能够减小传感器 自身发热。因此,采用模拟方法实现PTloo的非线性补偿很容易 与士200mv面板表连接,不需要任何额外的软件开销。
[(测量值一最接近的低阻值)/(最接近的高阻值.最接近的低阻 值)】x(分辨率℃)+最接近的低温度值=[(109.73—107.79)/ (111.67.107.79)p10℃+20℃=25℃。
以上数字补偿的方法需要微处理器的支持,但是采用图1的 简单模拟电路可以获得高精度的非线性补偿。该电路在.100℃ 时输出电压为0.97V,200℃时为2.97V。如果增加合适的增益调 节电路和偏移控制则可以实现输出范围覆盖-100mV@.100cc到 200mv@200℃的测量。图中,利用电阻R2的少量正反馈作用实 现PTloo的非线性补偿,该反馈环路对应于较高的PTl00阻值时 输出电压略有提高,有助于传输函数的线性化处理。图1中输出 电压表达式为:
PT 1 OO铂电阻温度变送器
PTl 00 Temperature SenSOr ■Maxim Gert N.He¨es
本文回顾了通用温度传感器的烹要特性,重点介绍热敏电阻PTlOO变送器。并提供了一种简单的方法对 PTl00输出信号进行线性化处理。
温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻适合大多 数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器, 热电偶的温度响应特性较好、成本较低、可测量较高的温度;热 敏电阻具有较高的精度、较好的长期稳定性, 工作温度范围:一200c|c至850℃。只要经过适当 的数据处理就可以传输、显示并记录其温度输 出。因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系, 设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以 得到与温度成正比的输出电压。根据已知的电 阻一温度关系,就可以计算出被测温度值。
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