+86-18822802390

Hogyan lehet multiméterrel átalakítani az RTD jelet durva hőmérsékletté

Jul 23, 2024

Hogyan lehet multiméterrel átalakítani az RTD jelet durva hőmérsékletté

 

Mind az általánosan használt mutatós multiméterek, mind a digitális multiméterek hozzávetőlegesen meg tudják becsülni a hőellenállás hozzávetőleges hőmérsékleti tartományát.

Az általánosan használt hőellenállások közé tartozik (P platina ellenállások) Pt100, Pt1000 és (C réz ellenállások) Cu50, Cu100.

A Pt100 hőellenállás mérési tartománya -200~850 fok, minimális tartománya 50 fok, abszolút hibája ± 0,2 fok, alaphibája pedig ± 0,1 %. A Pt1000 platina ellenállás mérési tartománya csak -200~250 fok, a többi paraméter pedig pontosan megegyezik a Pt100-al.

A Cu50 és Cu100 mérési tartománya -50~150 fok, minimális tartománya 50 fok, abszolút hibája ± 0,4 fok, alaphibája pedig ± 0,1%.

Beszéljünk alább a PT100 termisztorról.

A Pt100 csak egy adatgyűjtő és észlelő alkatrész, amelyet működés közben egy 5V~24V DC egyenáramú kiegészítő tápegységgel kell ellátni. A Wheatstone-híd elvét alkalmazva a lineárisan változó elektromos jel az integrált műveleti erősítő blokkhoz vagy az elkülönített adóhoz kerül, és egy chipes chip feldolgozza, hogy valóban tükrözze a mért tárgy hőmérsékleti értékét. A hőmérséklet-szabályozó megfelelő parancsokat ad ki a szabályozott objektum hőmérsékletének szabályozására.


Az általánosan használt PT100 termisztor két-, három- és négyvezetékes rendszerre oszlik. Léptékéből látható, hogy mérési tartománya viszonylag nagy, -200 foktól +600 fokig terjed.


Az úgynevezett PT100 valójában a 100 Ω (ohm) ellenállási értékére utal szabványos 0 fokon. És ahogy a hőmérséklet nulla alá csökken, az ellenállás értéke fokozatosan csökken. Az ellenállás értéke -200 fokon körülbelül 18,5 Ω. És amikor a hőmérséklet 0 fokról emelkedik, az ellenállás értéke nő. Például, ha a hőmérséklet 50 fokkal emelkedik, az ellenállás értéke körülbelül 119 Ω (ohm). 100 fokon az ellenállás értéke körülbelül 138 Ω (ohm). 200 fokon az ellenállása körülbelül 176 Ω (ohm), 600 fokon pedig körülbelül 313 Ω (ohm).


Ahogy fentebb említettük, a Cu50 termisztor származtatható, ahol az 50 Ω a 0 fokos ellenállásértékére utal. Ha -50 fokon van, az ellenállás értéke 50 Ω-ról 39,2 Ω-ra csökken. Ha 0 fokról 50 fokra emelkedik, az ellenállás értéke 60,7 Ω-ra nő, és így tovább. 150 fokon az ellenállás értéke 82,13 Ω-ra emelkedik.


A fentiekből látható, hogy mind a PT100 termisztor, mind a Cu50 termisztor nagy dinamikatartománnyal és lineáris ellenállástörvénnyel rendelkezik. Ha sokféle hőmérséklet-szabályozóhoz vannak hozzárendelve a hőmérséklet mérése és szabályozása érdekében, akkor a hatás jó. Ezért széles körben használják nagy pontosságú hőmérsékleti berendezésekben, például orvosi kezelésben, motorgyártásban, hűtőházban, ipari szabályozásban, hőmérséklet-számításban, hídellenállás-számításban stb.


Mindenki kényelme érdekében, aki multimétert használ az általánosan használt kétféle hőellenállás, a Pt100 és a Cu50 ellenőrzésére, az alábbiakban egy mérettáblázatot mutatunk be e két típusú hőellenállás előállításához összehasonlítás és tesztelés céljából.

 

2 Multimter for live testing -

A szálláslekérdezés elküldése