+86-18822802390

Omvandling av RTD-signalen till en ungefärlig temperatur med hjälp av en multimeter

Aug 26, 2024

Omvandling av RTD-signalen till en ungefärlig temperatur med hjälp av en multimeter

 

Både vanligt använda pekarmultimetrar och digitala multimetrar kan grovt uppskatta det ungefärliga temperaturområdet för ett termiskt motstånd.


De vanligaste termiska motstånden inkluderar (P-platinamotstånd) Pt100, Pt1000 och (C-kopparmotstånd) Cu50, Cu100.


Mätområdet för Pt100 termisk resistans är -200~850 grader, med ett minimiområde på 50 grader, ett absolut fel på ± 0,2 grader och ett grundfel på ± 0,1 %. Mätområdet för Pt1000 platinamotstånd är endast -200~250 grader, och andra parametrar är exakt samma som Pt100.


Mätområdet för Cu50 och Cu100 är -50~150 grader, med ett minimiområde på 50 grader, ett absolut fel på ± 0,4 grader och ett grundfel på ± 0,1 %.


Låt oss prata om PT100 termistor nedan.
Pt100 är bara en insamlings- och detekteringskomponent, som måste utrustas med en extra 5V~24V DC enkelströmkälla under drift. Med Wheatstone-bryggprincipen skickas den elektriska signalen som varierar linjärt till det integrerade operationsförstärkarblocket eller den isolerade sändaren och bearbetas av ett enchipschip för att verkligen återspegla temperaturvärdet för det uppmätta objektet. Temperaturregulatorn utfärdar motsvarande kommandon för att styra temperaturen på det kontrollerade objektet.


Den vanligaste termistorn PT100 är uppdelad i system med två trådar, tre trådar och fyra trådar. Från dess skala kan det ses att dess mätområde är relativt stort, från -200 grad till +600 grad .


Den så kallade PT100 refererar faktiskt till dess resistansvärde på 100 Ω (ohm) vid standard 0 grader . Och när temperaturen sjunker under noll, minskar dess motståndsvärde gradvis. Resistansvärdet vid -200 grad är cirka 18,5 Ω. Och när temperaturen stiger från 0 grader ökar dess motståndsvärde. Till exempel, när temperaturen stiger med 50 grader är dess resistansvärde cirka 119 Ω (ohm). Vid 100 grader är dess resistansvärde cirka 138 Ω (ohm). Vid 200 grader är dess motstånd cirka 176 Ω (ohm), och vid 600 grader är dess motstånd cirka 313 Ω (ohm).


Som nämnts ovan kan Cu50 termistor härledas, där 50 Ω hänvisar till dess resistansvärde vid 0 grader. När den är på -50 grad kommer dess resistansvärde att minska från 50 Ω till 39,2 Ω. När den stiger från 0 grader till 50 grader kommer dess motståndsvärde att öka till 60,7 Ω, och så vidare. Vid 150 grader stiger dess resistansvärde till 82,13 Ω.


Av ovanstående kan man se att både PT100 termistor och Cu50 termistor har ett stort dynamiskt område och linjär resistanslag. När de är tilldelade många typer av temperaturregulatorer för att uppnå temperaturinsamling och kontroll är effekten god. Därför används den i stor utsträckning i högprecisionstemperaturutrustning som medicinsk behandling, motortillverkning, kylförvaring, industriell kontroll, temperaturberäkning, bromotståndsberäkning etc., med ett brett utbud av applikationer.


För att underlätta för alla som använder en multimeter för att kontrollera de vanliga två typerna av termiska motstånd, Pt100 och Cu50, är ​​följande en skaltabell för framställning av dessa två typer av termiska motstånd för jämförelse och testning.

 

smart multiemter -

Skicka förfrågan