pt100温度传感器测量原理
Pt100工作原理

Pt100工作原理Pt100是一种常用的温度传感器,它基于铂电阻的工作原理。
Pt100的名称中的“Pt”代表铂元素,而“100”表示铂电阻的电阻值在0摄氏度时为100欧姆。
Pt100的工作原理是利用铂电阻的温度特性来测量温度。
铂电阻是一种电阻随温度变化而变化的材料,其电阻值与温度呈线性关系。
根据国际标准IEC 60751,Pt100的电阻在0摄氏度时为100欧姆,随着温度的升高或降低,其电阻值会相应地增加或减小。
Pt100的工作原理可以通过以下步骤来解释:1. 器件结构:Pt100由一根细长的铂电阻丝制成,通常被包裹在玻璃或陶瓷保护套管中。
电阻丝的长度和直径会影响Pt100的灵敏度和响应时间。
2. 电阻随温度变化:当Pt100暴露在待测温度下时,铂电阻丝的温度也会相应地上升或下降。
根据铂电阻的温度特性,其电阻值会随之变化。
3. 电桥测量:为了测量Pt100的电阻值,通常使用电桥电路进行测量。
电桥电路由四个电阻组成,其中一个是Pt100,另外三个电阻是已知的标准电阻。
当电桥平衡时,电桥电路中的电流为零,此时可以通过测量电桥电路中的电压来计算Pt100的电阻值。
4. 温度计算:根据Pt100的电阻值,可以使用查找表或温度转换公式将其转换为相应的温度值。
查找表是一张将Pt100的电阻值与温度对应的表格,而温度转换公式则是一种数学模型,通过计算来得到温度值。
Pt100的工作原理基于铂电阻的稳定性和线性特性,使其成为广泛应用于工业控制和实验室测量的温度传感器。
它具有高精度、较小的温度漂移和较宽的工作温度范围等优点。
在实际应用中,Pt100常用于测量液体、气体和固体的温度,并与温度控制系统或数据采集设备配合使用。
pt100温度传感器工作原理

pt100温度传感器工作原理
PT100温度传感器是一种常用的温度测量装置,它利用铂电阻
的温度特性来实现温度的测量。
PT100温度传感器的工作原理主要涉及到铂电阻的电阻随温度变化的特性以及电桥电路的使用。
铂电阻的温度特性是指在一定范围内,铂电阻的电阻值会随温度的变化而发生相应的变化。
PT100是指铂电阻在0摄氏度时
的电阻值为100欧姆。
随着温度的升高,铂电阻的电阻值也会增加,在0摄氏度至100摄氏度范围内,电阻值的变化可近似为线性关系。
为了测量铂电阻的电阻值变化,常常使用电桥电路来进行补偿和测量。
电桥电路一般包括四个电阻,其中一个为PT100温
度传感器,另外三个可以是已知的电阻。
这样,当PT100温
度传感器的电阻值发生变化时,电桥电路的平衡态就会发生偏移。
为了保持电桥电路的平衡态,需要通过调节电桥电路中的一个或多个电阻来完成。
调节后,电桥电路的平衡态与PT100温
度传感器的温度变化成正比,从而可以间接测量出温度的变化。
通常情况下,测量电桥的平衡态需要使用一个带有指示器的电压表或万用表来显示电桥电路中的电压差。
通过将电压差与温度之间建立的标定曲线进行比较,即可获得相应的温度值。
总的来说,PT100温度传感器利用铂电阻的温度特性和电桥电
路的使用,实现了对温度的测量。
通过测量电桥电路的平衡态,可以间接得到温度的变化。
Pt100工作原理

Pt100工作原理Pt100是一种常用的温度传感器,它是由铂(Pt)制成的电阻温度传感器,常用于工业自动化、实验室和科研领域中的温度测量。
Pt100的工作原理基于电阻的变化与温度的相关性。
1. 基本原理:Pt100的基本原理是根据铂的电阻随温度的变化而变化。
铂的电阻与温度之间存在着线性关系,随着温度的升高,铂的电阻值也会增加。
Pt100的"100"代表其在0℃时的电阻值为100欧姆。
2. 温度-电阻特性:Pt100的温度-电阻特性遵循国际标准IEC 60751,其中定义了Pt100在不同温度下的电阻值。
根据这个标准,Pt100的电阻与温度之间的关系可以通过一个数学公式来描述。
3. 电桥测量原理:为了测量Pt100的电阻值,常用的方法是使用电桥测量原理。
电桥电路由一个电源、一个测量电阻、一个Pt100和一个标准电阻组成。
当电桥平衡时,电桥两边的电压相等,可以通过测量电桥两端的电压来计算Pt100的电阻值。
4. 温度测量精度:Pt100的温度测量精度取决于多个因素,包括Pt100的质量、电桥电路的设计和测量仪器的精度等。
普通来说,Pt100的测量精度可以达到0.1℃或者更高。
5. 温度补偿:由于Pt100的电阻与温度成正比,因此温度变化也会对电桥电路产生影响。
为了消除温度对测量结果的影响,往往需要进行温度补偿。
一种常见的方法是使用一个温度补偿电阻,该电阻的温度-电阻特性与Pt100相似,可以通过测量温度补偿电阻的电阻值来补偿温度变化引起的误差。
6. 应用领域:Pt100广泛应用于各种需要精确温度测量的领域,包括工业过程控制、实验室研究、食品加工、医疗设备等。
由于Pt100具有较高的精度和稳定性,被广泛认可为一种可靠的温度传感器。
总结:Pt100是一种基于铂电阻的温度传感器,其工作原理基于铂的电阻随温度的变化而变化。
通过电桥测量原理可以测量Pt100的电阻值,并通过温度补偿来消除温度对测量结果的影响。
pt100温度传感器原理

pt100 温度传感器原理
pt100 温度传感器原理
PT100 是一个温度传感器,是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传
感器,可以工作在-200℃至650℃的范围.
电阻式温度检测器(RTD,Resistance Temperature Detector)是一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而改变电阻值,如果它随温度的上升而电阻值也
跟着上升就称为正电阻係数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负
电阻系数。
大部分电阻式温度检测器是以金属作成的,其中以白金(Pt)作成的
电阻式温度检测器,最为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性...,最受工业界采用。
PT100 温度感测器是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器,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)其中
α=0.00392,Ro 为100Ω(在0℃的电阻值),T 为摄氏温度
因此白金作成的电阻式温度检测器,又称为PT100。
1:Vo=2.55mA &TImes;100(1+0.00392T)=0.255+T/1000 。
pt100热电阻原理

pt100热电阻原理
PT100热电阻是一种常用的温度传感器,它利用热电效应来测
量温度变化。
其原理是基于铂电阻的温度变化特性。
铂电阻是一种基于金属电阻的电阻器,其中使用了纯铂材料。
铂材料具有较高的电阻温度系数,这意味着当温度发生变化时,铂电阻的电阻值会相应变化。
PT100热电阻中的“100”表示在0℃时,其电阻值为100欧姆(Ω)。
当环境温度增加时,铂电阻的电阻值也会相应增加。
这是因为金属的电阻值受温度影响,当温度升高时,金属原子的振动增强,电阻值也随之增加。
为了测量温度变化,PT100热电阻通常被组装在测量仪器或设
备中。
温度变化时,PT100热电阻的电阻值也随之变化,可以
通过测量电阻值的变化来计算温度的变化。
为了准确测量温度,PT100热电阻通常与一个电桥电路或其他
测量电路相连接。
通过测量电阻值和已知的参考电阻值,可以计算出温度变化的值。
总之,PT100热电阻利用铂电阻的温度变化特性来测量温度变化,通过测量电阻值的变化来计算温度的变化。
它被广泛应用于各种领域,如工业控制、仪器仪表和实验室测量等。
pt100测温原理

pt100测温原理PT100测温原理。
PT100是一种常用的温度传感器,它采用铂电阻作为测温元件,具有高精度、稳定性好等特点,广泛应用于工业自动化控制领域。
PT100测温原理是基于铂电阻的温度特性,通过测量电阻值的变化来确定温度的变化。
本文将详细介绍PT100测温原理及其相关知识。
PT100的工作原理是利用铂电阻在温度变化下的电阻值变化特性。
铂电阻的电阻值随温度的变化而变化,这种变化是线性的,因此可以通过测量电阻值来确定温度的变化。
PT100的命名中的“100”代表了在0摄氏度时的电阻值为100欧姆,随着温度的升高或降低,电阻值会相应地增加或减小。
PT100传感器通常由铂电阻、外壳、引出线等组成。
当PT100传感器受到温度的影响时,铂电阻的电阻值发生变化,通过引出线将变化的电阻值传递给测温仪表或控制系统。
测温仪表或控制系统通过对电阻值的测量和计算,可以准确地得到当前的温度值。
在实际应用中,PT100传感器的精度和稳定性对温度测量的准确性起着至关重要的作用。
因此,在选择和使用PT100传感器时,需要考虑传感器的精度等参数,以及传感器与测温仪表或控制系统的匹配性。
除了PT100传感器外,还有其他类型的铂电阻温度传感器,如PT1000、PT500等,它们的工作原理基本相同,只是在电阻值和温度特性上有所不同。
在实际应用中,需要根据具体的温度测量要求来选择合适的铂电阻温度传感器。
总之,PT100测温原理是基于铂电阻的温度特性,通过测量电阻值的变化来确定温度的变化。
在工业自动化控制领域,PT100传感器具有广泛的应用前景,对于温度测量的精度和稳定性要求较高的场合,PT100传感器是一个理想的选择。
希望本文对于PT100测温原理有所帮助,谢谢阅读!。
pt100传感器原理

pt100传感器原理
PT100传感器是一种常用的温度传感器,它基于铂电阻的特性来测量温度。
铂电阻的电阻值随温度的变化而变化,通过测量电阻值的变化,可以求得温度值。
PT100传感器的原理是根据铂电阻的温度系数,即铂电阻的电阻值随温度的变化程度。
根据铂电阻的材料特性,将铂电阻制成螺旋状或直线状,并进行合适的电路连接。
当PT100传感器接触到被测温度时,由于温度的变化,铂电阻的电阻值也会随之变化。
为了测量PT100传感器的电阻值,通常使用一个恒流源提供恒定的电流。
该电流通过PT100传感器,产生电压降,根据欧姆定律,电阻值可以通过测量电压降和电流的比值来计算。
通过标准的电阻测量电路和合适的温度校准方法,可以将
PT100传感器的电阻值与对应的温度进行准确的匹配。
PT100传感器具有高精度、线性度好、稳定性高等特点,广泛应用于工业自动化、气象观测、石油化工等领域。
在实际应用中,需要注意防止电缆温度对测量结果的影响以及提高测量精度和抗干扰能力。
此外,由于PT100传感器的电阻值较小,需要适当增加测量电路的灵敏度,以提高测量的准确性。
Pt100工作原理

Pt100工作原理Pt100是一种常用的温度传感器,它基于铂电阻的温度特性来测量温度。
Pt100的名称中的“Pt”代表铂元素,而“100”表示铂电阻的电阻值在0°C时为100欧姆。
Pt100的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 铂电阻的特性:铂电阻的电阻值随温度的变化而变化,这是Pt100工作的基础。
铂的电阻温度特性非常稳定,具有较高的精度和可靠性。
2. 电桥测量:Pt100普通与电桥电路结合使用来测量温度。
电桥电路由四个电阻组成,其中一个为Pt100,此外三个为已知电阻。
当Pt100的电阻值随温度变化时,电桥电路中的电压差也会发生变化。
3. 温度-电阻关系:Pt100的电阻值与温度之间存在一种线性关系。
常见的Pt100温度-电阻关系为:在0°C时,电阻值为100欧姆;在100°C时,电阻值为138.51欧姆。
根据这个关系,可以通过测量Pt100的电阻值来推算温度。
4. 电桥平衡:为了测量Pt100的电阻值,需要调整电桥电路中的电阻,使得电桥平衡。
电桥平衡时,电桥两侧的电压差为零。
通过调整电桥电路中的已知电阻,可以实现电桥平衡。
5. 温度测量:一旦电桥平衡,可以通过测量电桥中的电压差来推算Pt100的电阻值,从而得到温度值。
常见的测量方法包括使用摹拟电压表或者数字温度传感器。
总结:Pt100的工作原理基于铂电阻的温度特性,通过电桥电路测量Pt100的电阻值,并根据温度-电阻关系推算出温度值。
Pt100具有高精度和可靠性,广泛应用于工业自动化、仪器仪表等领域的温度测量。
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常州梓铭
2011.09.25
王
简易调试方法: 可以使用 100Ω 的电阻来模拟 PT100 在 0℃ 的阻值,接入传感器输入端,看看显示是否 =000,如果不对,可以调整微调电位器来达到;然后 用一只 281Ω 的电阻来模拟 PT100 在 500℃ 时传感器的电阻值,显示应该在 500 字±1 字;最后,使用一只 194Ω 的电阻来代替 250℃ 传感器电阻输入,应该显示 250±1 字.如果经过上面调试没有问题,就可以接入真正的 PT100 传感器投入使用了.(真正的传感器也有误差, 可以微调一下前置放大的电位器来校正它。)
工作原理: 传感器的接入非常简单,从系统的 5V 供电端仅仅通过一支 3K92 的电阻就连接到 PT100 了.这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是. 由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式.
按照 PT100 的参数,其在 0℃ 到 500℃ 的区间内,电阻值为 100 至 280.9Ω, 我们按照其串联分压的揭发, 使用公式: Vcc/(PT100+3K92) * PT100 = 输出电压(mV),可以计算出其在整百℃时的输出电压,见下面的表格: 温度 ℃ 0 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 PT100 阻值 Ω 100.00 100.39 119.40 138.51 157.33 175.86 194.10 212.05 229.72 247.09 264.18 280.98 传感两端电压 mV 124.38 124.8 147.79 170.64 192.93 214.68 235.90 256.59 276.79 296.48 315.69 334.42
在实际工作中,要求电路的供电电压为 5V±5%.如果测量显示值大于某一个超限值,对应的控制端口就会立即输出高电平。 如果传感器发生开路故障,显示就会出现"HHH",如果传感器及其引线发生了短路,显示就会立即出现"LLL".为了防止传感器出现开路或者短路 之后可能会引起的不良后果,这时候,3 个控制输出端口都会优先关闭。
常州梓铭
2011.09.25
王
单片机的 10 位 A/D 在满度量程下,最大显示为 1023 字,为了得到 PT100 传感器输出电压在显示 500 字时的单片机 A/D 转换输入电 压,必须对传感器的原始输出电压进行放大,计算公式为:(500/1023 * Vcc)/传感器两端电压( mV/℃ ) ,(Vcc=系统供电=5V),可以得 到放大倍数为 10.466 。 关于放大倍数的说明:有热心的用户朋友询问,按照 (500/1023 * Vcc)/传感器两端电压不能得到 10.466 的结果,而是得到 11.635 的结果。 实际上,500 个字的理想值是无法靠电路本身自然得到的,自然得到的数字仅仅为 450 个字,因此,公式中的 500℃ 在实际计算时的取值 是 450 而不是 500 。450/1023*5/(0.33442-0.12438)≈10.47 。其实,计算的方法有多种,关键是要按照传感器的 mV/℃ 为依据而不是以 被测温度值为依据,我们看看加上非线性校正系数:10.47*1.1117=11.639499 ,这样,热心朋友的计算结果就吻合了。
各段的非线性补偿系数见下列表格(仅仅列出主要段的数据,非全部表格内容): 传感电压 124.3781 124.8450 147.7942 170.6414 192.9326 214.6802 235.8961 256.5918 276.7898 296.4779 315.6891 334.4220 mV/℃ 内部 AD 读数 校正系数
那么,电路中对“零度”是如何处理的呢?它是由单片机程序中把这个“零度”数字直接减掉就是了,在整个工作范围内,程序都会自动减掉“零 度”值之后再作为有效数值来使用。
当供电电压发生偏差后,是否会引起传感器输入的变化进而影响准确度呢?供电变化后,必然引起流过传感器的电流发生变化,也就会使传 感器输出电压发生变化。可是,以此同时,单片机的供电也是在同步地接受到这种供电变化的,当单片机的 A/D 基准使用供电电压时,就 意味着测量基准也在同步同方向发生变化,因此,只要参数选择得当,系统供电的变化在 20% 之内时,就不会影响测量的准确度。(通常单 片机系统并不允许供电有过大的变化,这不仅仅是在温度测量电路中的要求。)
接着,再按动一下设定键屏幕显示“2--”,表示现在进入第二个超限值的设置,三秒后屏幕自动跳转到显示“***”并闪烁....,接下来的操作与第一 个超限值的操作完全一样。
第三个超限值的设置与上面两个完全一样。
当设置好 3 个超限值之后,还必须最后按动一下设定键,退出设定状态而返回正常工作状态。如果忘记了这最后一次按动退出的操作,程序 就会等待 10 秒之后,自动返回正常工作状态。
常州梓铭
2011.09.25
王 11-09-25, 15:59
pt100 温度传感器测量电路定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200℃ 至 650℃ 的范围.本电路选择其工作在 -19℃ 至 500℃ 范围. 整个电路分为两部分,一是传感器前置放大电路,一是单片机 A/D 转换和显示,控制,软件非线性校正等部分. 前置放大部分原理图如下:
后级单片机电路的原理图如下:
常州梓铭
2011.09.25
王
从传感器前置放大电路输出的信号,就送入到 HT46R23 的 A/D 转换输入端口(PB0/AN0),由单片机去进行各种必需的处理。首先是进 行软件非线性校正,把输入信号按照不同的温度值划分为不同段,再根据其所在的段分别乘以不同的补偿系数,令其与理论值尽量接近,经 过非线性校正的数字,才被送去进行显示,比较用户设定的控制值等等。
运算放大器分为两级,后级固定放大 5 倍(原理图中 12K/3K+1=5),前级放大为:10.465922/5=2.0931844 倍,为了防止调整时的元器件 及其他偏差,使用了一只精密微调电位器对放大倍数进行细调,可以保证比较准确地调整到所需要的放大倍数(原理图中 10K/(8K2+Rw)+1)。 通常,在温度测量电路里,都会有一个“调零”和另一个“调满度”电位器,以方便调整传感器在“零度”及“满度”时的正确显示问题。本电路没有 采用两只电位器是因为只要“零度”调整准确了,就可以保证整个工作范围的正确显示,当然也包括满度时的最大显示问题了。
本电路还有一个特点,就是用户可以在工作范围内,任意设定 3 个超限控制值。当测量显示值大于设定值的时候,对应的控制端口就会输出 高电平。利用这个高电平信号,再外接一级三极管驱动继电器的电路,就可以实现自动控制。在某一个控制端口输出高电平的同时,与之串 联的 LED 发光管会同时点亮,以便提示使用者是哪一个设定值在输出控制信号。 电路中的 24C02 是电存储器,可以把使用者设定的控制值可靠地保存起来,即使掉电也不会丢失数据。 电路图中还有 3 只按键,它们分别是“设定”、“加置数”和“减置数”操作按键,用于使用者进行超限值的设置。使用方法如下: 按动一下设定键,屏幕显示“1--”,表示现在进入第一个超限值的设置,三秒后屏幕自动跳转到显示“***”并闪烁(*** 代表原来电存储器里储存 的超限数值),然后,按压加数键(或减数键),屏幕上的最低位的数字就会加一(或减一),如果按住按键三秒以上不放开,屏幕上的前两位数 字就会快速进行加数(或减数)。把屏幕上的数字调整到所需要的数字后,这个超限值就设置完成了。
供电电阻=3K92±1%,供电电压=5.000V±1% 0.4670 0.4683 0.4626 0.4570 0.4515 0.4461 0.4407 0.4355 0.4302 0.4251 0.4201 1.00 50.14 99.06 146.80 193.36 238.79 283.11 326.36 368.52 409.65 449.76 1.0000 0.9972 1.0095 1.0218 1.0343 1.0469 1.0597 1.0724 1.0854 1.0985 1.1117