pt100 铂热电阻

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贴片式pt100铂热电阻

贴片式pt100铂热电阻

贴片式pt100铂热电阻
贴片式PT100铂热电阻是一种将PT100铂热电阻焊接在贴片
式封装上的温度传感器。

PT100铂热电阻是一种常用的温度传
感器,基于铂电阻的温度特性,可以将温度转化为电阻值。

贴片式封装将PT100铂热电阻封装在一个小而薄的封装中,方
便安装和使用。

贴片式PT100铂热电阻具有体积小、重量轻、响应速度快、
精度高等优点。

它可以广泛应用于工业自动化控制、温度检测和测量领域。

贴片式封装设计使得PT100铂热电阻可以方便
地安装在电路板上,节省了空间并提高了整体的集成度。

由于贴片式PT100铂热电阻尺寸小,所以需要通过引线将电
阻信号引出进行测量和读取。

通常使用铜、镍等金属材料作为引线材料,以确保连接稳定和信号传输质量。

此外,贴片式
PT100铂热电阻还可以根据实际需求进行定制,如不同的尺寸、引线长度和电气特性。

总之,贴片式PT100铂热电阻是一种小型、高精度和易于安
装的温度传感器,适用于各种温度测量和控制应用中。

pt100热电阻简单计算公式

pt100热电阻简单计算公式

pt100热电阻简单计算公式
PT100热电阻是一种常用的温度传感器,它可以在不同的应用领域中测量温度。

本文将简要介绍PT100热电阻的基本原理和计算公式。

PT100热电阻是由铂丝制成的,它的电阻值随着温度的改变而变化。

根据铂丝的电阻变化情况,我们可以计算出温度的数值。

PT100热电阻的电阻值与温度之间的关系可以用以下线性公式表示:Rt=R0(1+α*t)
其中,Rt是PT100热电阻的电阻值(单位:欧姆),R0是PT100热电阻的参考电阻值,在常温下一般是100欧姆,α是PT100热电阻的温度系数(单位:/℃),t是温度(单位:摄氏度)。

为了计算温度,我们需要先测量PT100热电阻的电阻值,然后根据上述公式计算出温度。

以下是一个简单的PT100热电阻计算温度的例子:
首先,将上述数值代入公式:
然后,我们可以将公式进行简单的变换和化简:
最后,计算得到温度t的数值:
t=25.97℃
因此,在给定的条件下,PT100热电阻的电阻值110欧姆对应的温度约为25.97℃。

需要注意的是,计算公式中使用的单位必须要保持一致,以确保计算结果的准确性。

综上所述,本文简要介绍了PT100热电阻的基本原理和计算公式。

通过使用这个简单的公式,我们可以根据PT100热电阻的电阻值计算出对应的温度。

这个计算公式在实际应用中十分常见,可以帮助我们准确测量各种物体的温度。

pt100热电阻的量程

pt100热电阻的量程

pt100热电阻的量程PT100热电阻是一种常用的温度测量元件,广泛应用于工业控制系统、热工仪表和实验室等领域。

它具有很高的精度和稳定性,适用于各种温度测量场合。

本文将从PT100热电阻的原理、特点、使用注意事项和应用范围等方面进行介绍。

一、PT100热电阻的原理及特点PT100热电阻是根据热电效应原理工作的温度传感器,它利用了铂电阻的温度特性来测量温度。

PT100热电阻的原理是根据铂电阻的电阻值随温度变化的特性来测量温度。

当PT100热电阻加热时,铂电阻的电阻值会随之增大,利用这一特性可以通过测量其电阻值的变化来确定温度的变化。

PT100热电阻具有以下几个特点:1. 较高的测量精度:PT100热电阻的测量精度非常高,一般可以达到0.1℃,甚至更高。

这使得PT100热电阻成为一种非常可靠的温度测量元件。

2. 良好的线性特性:PT100热电阻的电阻值与温度之间呈现良好的线性关系,这使得温度的测量结果更加准确可靠。

3. 宽温度范围:PT100热电阻可以在较宽的温度范围内工作,一般可达-200℃至+850℃。

这使得PT100热电阻适用于各种温度测量场合。

4. 耐腐蚀性强:PT100热电阻采用的铂电阻材料具有较好的耐腐蚀性能,可以在恶劣的环境条件下长时间稳定工作。

二、PT100热电阻的使用注意事项在使用PT100热电阻时,需要注意以下几个问题:1. 防止机械损伤:PT100热电阻是一种较为脆弱的元件,容易受到机械损伤。

在安装和使用过程中,应尽量避免碰撞和振动,以免影响其测量精度和寿命。

2. 防止过电流:PT100热电阻的工作电流一般较小,如果电流过大,会导致电阻发热,影响测量结果甚至损坏热电阻。

因此,在使用过程中应注意控制工作电流,不要超过规定范围。

3. 防止温度梯度:PT100热电阻的测量精度受到温度梯度的影响,如果温度梯度较大,会导致测量结果偏差较大。

因此,在安装和使用过程中,应尽量避免温度梯度较大的情况。

Pt100热电阻计算公式及分度表

Pt100热电阻计算公式及分度表

Pt100热电阻计算公式及分度表
热电阻公式都是Rt=Ro(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t] 的形式,t表示摄氏温度,Ro是零摄氏度时的电阻值,A、B、C都是规定的系数,对于Pt100,Ro就等于100,
0到850度
Rt=R0(1+A*t+B*t^2)
-200到0
Rt=R0[1+A*t+Bt^2+C(t-100)^3]
R0是0度是铂电阻的阻值
A=3.940*乘10负3次幂
B=-5.802乘10负7次幂
C=-4.274乘10的负12
Pt100,就是说它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。

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。

看到了?电流不能大于5mA,而电阻是随温度变化的,所以电压也要注意。

为了提高温度测量的准确性,应使用1V电桥电源、A/D转换器的5V参考电源要稳定在1mV级;在价格允许的情况下,Pt100传感器、A/D转换器和运放的线性度要高。

同时,利用软件矫正其误差,可以使测得温度的精度在±0.2℃。

Pt100热电阻分度表。

PT100铂热电阻测温实验

PT100铂热电阻测温实验

PT100铂热电阻测温实验PT100铂热电阻测温实验一、实验目的1.了解PT100铂热电阻的测温原理;2.掌握PT100铂热电阻的测温方法;3.学会使用数据采集仪进行温度测量。

二、实验原理PT100铂热电阻是一种利用铂金电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。

其基本原理是:在0℃时,PT100铂热电阻的阻值为100Ω,随着温度的升高,其阻值按一定规律增加。

通过测量PT100铂热电阻的阻值,可以推算出相应的温度值。

PT100铂热电阻的阻值与温度之间的关系可以用斯特曼方程表示:R(T) = R0(1 + AT + BT^2 + CT^3(1 - T0))其中,R(T)为温度T时的阻值,R0为0℃时的阻值,A、B、C为斯特曼系数,T0为参考温度(通常为0℃)。

在本实验中,我们只需要知道R0和A的值即可进行温度测量。

根据国际电工委员会(IEC)标准,PT100铂热电阻的R0为100Ω,A 为3.9083×10^-3℃。

三、实验步骤1.将PT100铂热电阻接入数据采集仪的输入通道;2.打开数据采集仪软件,设置采样率和采样时间;3.将数据采集仪与计算机连接,启动数据采集软件;4.将PT100铂热电阻放入恒温槽中,设置恒温槽的温度;5.等待恒温槽温度稳定后,记录数据采集仪显示的温度值;6.重复步骤4和5,改变恒温槽的温度,记录多个温度值;7.将实验数据整理成表格,进行分析和处理。

四、实验结果与分析实验数据如下表所示:根据实验数据,我们可以得出以下结论:1.PT100铂热电阻的测温精度较高,相对误差在±0.5%以内;2.随着温度的升高,PT100铂热电阻的阻值逐渐增大,与斯特曼方程的描述相符;3.数据采集仪能够准确地采集PT100铂热电阻的温度信号,并将其转换为数字量输出。

五、实验总结与体会通过本次实验,我们了解了PT100铂热电阻的测温原理和方法,并掌握了使用数据采集仪进行温度测量的技能。

铂热电阻型号 (2)

铂热电阻型号 (2)

铂热电阻型号1. 简介铂热电阻是一种常用的温度传感器,由铂元件构成,具有精度高、线性好、稳定性强等特点。

在工业生产、科研实验等领域广泛应用。

不同型号的铂热电阻适用于不同的工作条件和温度范围,下面将介绍几种常见的铂热电阻型号。

2. PT100PT100是最常见的铂热电阻型号之一,广泛应用于温度控制和测量领域。

PT100的编号中,PT代表Platinum(铂),100代表在0度时的电阻为100Ω。

PT100的温度特性优于其他型号的铂热电阻,具有更高的精确度和稳定性。

PT100的温度测量范围通常为-200℃至+600℃,可以满足大部分工业和实验需求。

它采用三线制连接,根据电阻值与温度之间的关系,可以准确地测量温度。

PT100的使用需要注意的是,线路的连接应牢固可靠,避免因连接不良导致温度读数错误。

3. PT1000PT1000是PT100的增强型号,其基本原理和PT100一样,都是以铂元件为传感器材料。

PT1000的编号中,1000代表在0度时的电阻为1000Ω。

与PT100相比,PT1000的电阻值更大,相应地可以提高测量的精确度。

PT1000的温度测量范围一般为-200℃至+600℃,与PT100相同。

它同样采用三线制连接,具有较高的精确度和稳定性。

PT1000在一些对精度要求较高的应用中常被使用,如实验室仪器、医疗设备等。

由于其电阻值较大,对损耗和热散失的要求比PT100更高。

4. PT500PT500是一种中间型号的铂热电阻,其编号中的500代表在0度时的电阻为500Ω。

相比于PT100,PT500的电阻值更小,对增加线路阻抗和减小测量误差有一定的优势。

PT500的温度测量范围通常为-200℃至+600℃,与PT100和PT1000相同。

它同样采用三线制连接,具有良好的精度和稳定性。

PT500在一些对工作环境温度较高的应用中常被使用,如发动机温度测量、炉温控制等。

5. PT10PT10是一种小型的铂热电阻,其编号中的10代表在0度时的电阻为10Ω。

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。

PT100铂电阻

PT100铂电阻

设计原理pt100是铂热电阻,简称为:PT100铂电阻,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。

[PT100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~~~度~~.~~ 欧姆阻值会随着温度的匀速有规律的增长组成的部分常见的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铂热电阻技术性能介绍:测量温度范围:-200℃~850℃公称压力:1.6Mpa分度号:Pt10/Pt50/Pt100/Pt200/Pt300Pt500/Pt1000/Pt2000.采用德国ABB薄膜铂热电阻元件,精度等级:A级(0.15+0.002t) and B级(0.3+0.005t)电阻类别:薄膜铂电阻/厚膜铂电阻/陶瓷铂电阻云母铂电阻/玻璃铂电阻。

标准安装螺纹:M8,M10,M12,M16....其它等保护管材料:1Cr18NI9Ti、304L、316、Incone1600310、高铝质、刚玉管(1600度)。

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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。

如:轴瓦,缸体,油管,水管,汽管,纺机,空调,热水器等狭小空间工业设备测温和控制。

汽车空调、冰箱、冷柜、饮水机、咖啡机,烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等。

供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制常用电路图R2、R3、R4 和Pt100 组成传感器测量电桥,为了保证电桥输出电压信号的稳定性,电桥的输入电压通过TL431 稳至2.5V。

从电桥获取的差分信号通过两级运放放大后输入单片机。

电桥的一个桥臂采用可调电阻R3,通过调节R3 可以调整输入到运放的差分电压信号大小,通常用于调整零点。

放大电路采用LM358 集成运算放大器,为了防止单级放大倍数过高带来的非线性误差,放大电路采用两级放大,如图 5.1 所示,前一级约为10 倍,后一级约为3倍。

温度在0~100 度变化,当温度上升时,Pt100 阻值变大,输入放大电路的差分信号变大,放大电路的输出电压Av 对应升高。

注意:虽然电桥部分已经经过TL431 稳压,但是整个模块的电压VCC 一定要稳定,否则随着VCC 的波动,运放LM358 的工作电压波动,输出电压Av 随之波动,最后导致A/D 转换的结果波动,测量结果上下跳变。

铂热电阻阻值与温度关系为:式中,A=0.00390802;B=-0.000000580;C=0.0000000000042735。

可见Pt100 在常温0~100摄氏度之间变化时线性度非常好,其阻值表达式可近似简化为:RPt=100(1+At),当温度变化1 摄氏度,Pt100 阻值近似变化0.39 欧。

Pt100 的分度表(0℃~100℃)程序处理一般在使用PT100 的温度采集方案中,都会对放大器LM358 采集来的模拟信号AV进行温度采样,即进行A/D 转换。

A/D 处理包括两方面内容,一是A/D 值的滤波处理,二是A/D 值向实际温度转换。

由于干扰或者电路噪声的存在,在采样过程当中会出现采样信号与实际信号存在偏差的现象,甚至会出现信号的高低波动,为了减小这方面原因造成的测量误差,在实际采样时采样18 个点,然后再除去其中偏差较大的两个点,即一个最大值和一个最小值,再对剩余的16 个点取均值,这样得到的A/D 转换结果比较接近实际值。

在对数值进行滤波操作之后,还要将A/D 值转换为温度,常用的两种方法为查表法和公式法:查表法比较麻烦,而且精度也不高,适合于线性化较差的NTC 温度传感器;公式法比较简单,只需要确定比例系数K 和基准偏差B 即可,适合于线性化较好的传感器温度转换的C 语言实现过程为:fT = (ADC_data * K) – B; //换算成温度值。

得到温度后,一般还会对被控对象根据实际温度和目标温度进行实时的控制,要又要设计到控制算法,如:模糊控制、PID 调节等。

这里简单介绍一下PID 控制原理,更多内容请察看相关书籍。

PID 工作原理PID(Proportional Integral Derivative)控制是控制工程中技术成熟、应用广泛的一种控制策略,经过长期的工程实践,已形成了一套完整的控制方法和典型的结构。

它不仅适用于数学模型已知的控制系统中,而且对于大多数数学模型难以确定的工业过程也可应用,在众多工业过程控制中取得了满意的应用效果。

由于来自外界的各种扰动不断产生,要想达到现场控制对象值保持恒定的目的,控制作用就必须不断的进行。

若扰动出现使得现场控制对象值(以下简称被控参数)发生变化,现场检测元件就会将这种变化采集后经变送器送至PID 控制器的输入端,并与其给定值(以下简称SP 值)进行比较得到偏差值(以下简称e 值),调节器按此偏差并以我们预先设定的整定参数控制规律发出控制信号,去改变调节器的开度,使调节器的开度增加或减少,从而使现场控制对象值发生改变,并趋向于给定值(SP 值),以达到控制目的,如图所示,其实PID 的实质就是对偏差(e 值)进行比例、积分、微分运算,根据运算结果控制执行部件的过程。

温度控制PID 算法设计利用了上面所介绍的位置式PID 算法,将温度传感器采样输入作为当前输入,然后与设定值进行相减得偏差,然后再对之进行PID 运算产生输出结果fOut,然后让fOut 控制定时器的时间进而控制加热器。

为了方便PID 运算,首先建立一个PID 的结构体数据类型,该数据类型用于保存PID 运算所需要的P、I、D 系数,以及设定值,历史误差的累加和等信息:typedef struct PID{float SetPoint; // 设定目标Desired Valuefloat Proportion; // 比例系数Proportional Constfloat Integral; // 积分系数Integral Constfloat Derivative; // 微分系数Derivative Constint LastError; // 上次偏差int SumError; // 历史误差累计值} PID;PID stPID; // 定义一个stPID 变量PID 运算的C 实现代码float PIDCalc( PID *pp, int NextPoint ){int dError,Error;Error = pp->SetPoint*10 -NextPoint; // 偏差,设定值减去当前采样值pp->SumError += Error; // 积分,历史偏差累加dError = Error-pp->LastError; // 当前微分,偏差相减pp->PrevError = pp->LastError; // 保存pp->LastError = Error;return (pp->Proportion * Error+ pp->Integral * pp->SumError-pp->Derivative * dError); }其中(pp->Proportion * Error)是比例项;(pp->Integral * pp->SumError)是积分项;(pp->Derivative * dError)是微分。

=========================================================PT100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=============================关于电路图的讨论PT100是精度很高的铂铑电阻测量温度上限13x~~~~~忘了~~~总之精度很高的说撒楼主用这等运放实在是导致精度很差以前我们单位做过这个项目,用的是军用级的OP07,效果不错的工业的也可以,既然你选择了这么贵的传感器就要用好运放不然18B20就可以了的说撒哈~~~~==============================XTR105 (挺贵的20多好像)4-20mA CURRENT TRANSMITTER with Sensor Excitation and Linearization Versatile linearization circuitry provides a 2nd-order correction to the RTD, typically achieving a 40:1 improvement in linearity. 改善pt100的线性度高精度铂电阻测温电路设计文档信息---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pt100如果是2线制,可靠性只能保持10米以内,3线制可以是25米。

我们选用了3线制的,传输距离达到115米,咨询了厂家,说我们订制的RVVP3*0.3mm2补偿导线细了,应该选用截面积1.0mm2的。

现在采用了14*1.0mm2的KVV导线,等待着即将做出的实验结果。

下午结果出来了,2个3线Pt100,一个与温控表直连,一个接14*1.0mm2电缆与115米以外的温控表连接。

测常温和热水的温度,结果完全一致。

实践证明,只要线径足够,Pt100是可以长距离连接的。

控制电缆即可。

谁知道PT100为啥要用3根线两线制热点阻的延长线也有电阻,并上一根线可以抵消环境温度带给导线电阻的影响,使二次表显示准确的温度两条颜色相同的红线实际上是接在PT100上同一点的(用万用表测量为短路),其中一条是用来做测量的,另外一条是用来测量该点的电压(此回路的电阻很大所以不会对检测构成影响),相当于一个电压的反馈,这就消除了在线路上的电压降对测量带来的误差.一根是补偿线=======================================两线制:传感器电阻变化值与连接导线电阻值共同构成传感器的输出值,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。

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