Pt100과 Pt1000 센서의 차이점
Pt100과 Pt1000 센서의 주요 차이점은 0°C에서의 공칭 저항입니다., Pt100의 저항은 다음과 같습니다. 100 옴 및 저항을 갖는 Pt1000 1000 옴, 이는 Pt1000의 저항이 훨씬 더 높다는 것을 의미합니다., 리드선 저항의 영향을 최소화하면서 정확한 온도 측정이 필요한 응용 분야에 더 적합합니다., 특히 2선 회로 구성에서;
Pt100과 Pt1000 센서의 주요 차이점은 0°C에서의 공칭 저항입니다., Pt100의 저항은 다음과 같습니다. 100 옴 및 저항을 갖는 Pt1000 1000 옴, 이는 Pt1000의 저항이 훨씬 더 높다는 것을 의미합니다., 리드선 저항의 영향을 최소화하면서 정확한 온도 측정이 필요한 응용 분야에 더 적합합니다., 특히 2선 회로 구성에서;
PT100, 백금 열 저항기의 전체 이름, 백금으로 만든 저항성 온도 센서입니다. (백금), 온도에 따라 저항값이 변합니다.. 그만큼 100 PT는 저항값이 다음과 같다는 것을 의미합니다. 100 0℃에서 옴, 저항값은 대략 138.5 100℃에 옴.
이 기사에서는 탐구합니다. 2-, 3-, 저항 온도 감지기를 위한 4선 구성 (RTD), 환경적 요인에 초점을 맞춰, 정확도 요구 사항, 비용, 와이어 구성이 선택에 영향을 미칩니다.. 4선 구성은 복잡하지만 가장 높은 정확도를 제공합니다., 2선 구성은 정확도가 낮은 응용 분야에 유리합니다.. 구성을 선택하려면 애플리케이션 요구 사항과 실제 조건을 조합해야 합니다..
RTD (저항온도검출기) 온도 변화에 따라 저항이 변화하는 센서입니다.. 센서의 온도가 증가하면 저항이 증가합니다.. 저항 대 온도 관계는 잘 알려져 있으며 시간이 지남에 따라 반복 가능합니다..
RTD와 Pt100의 주요 차이점은 감지 요소에 사용되는 재료입니다.: PT100은 특정 유형의 RTD 열 저항기입니다., 그리고 그 이름은 “백금” (백금) 그리고 “100” (100 0°C에서 옴). 가장 일반적으로 사용되는 RTD 센서이며 산업 공정 제어에 널리 사용됩니다., 고정밀 온도 모니터링이 필요한 실험실 측정 및 기타 분야. PT100의 장점은 다음과 같습니다.:
열 저항 공식은 Rt=Ro의 형태입니다.(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(t-100)*t*t*t], t는 섭씨 온도를 나타냅니다., Ro는 섭씨 0도에서의 저항값입니다., ㅏ, 비, C는 모두 지정된 계수입니다., Pt100의 경우, Ro는 100℃와 같습니다..
PT100 센서는 전기 저항의 변화를 측정하여 온도를 획득합니다., 이는 노출되는 온도와 직접적인 관련이 있습니다.; 온도가 올라가면서, 센서 내 백금 요소의 저항도 증가합니다., 이 저항 변화를 기반으로 온도를 정확하게 계산할 수 있습니다.; 본질적으로, 그만큼 “100” PT100에서 센서의 저항이 다음과 같음을 의미합니다. 100 0°C에서 옴, 이 값은 온도 변동에 따라 예측 가능하게 변경됩니다..
백금 저항기는 중간 온도 범위에서 널리 사용됩니다. (-200~650℃). 현재, 시중에는 금속 백금으로 만든 표준 온도 측정 열 저항기가 있습니다., Pt100과 같은, Pt500, Pt1000, 등.
일반적으로 사용되는 백금 저항 Pt100 센서 프로브의 온도 측정 범위는 -200~850℃입니다., Pt500의 온도 측정 범위, Pt1000 센서 프로브, 등. 순차적으로 감소. Pt1000, 온도 측정 범위는 -200~420℃입니다.. IEC751 국제 표준에 따르면, 백금 저항기 Pt1000의 온도 특성은 다음 요구 사항을 충족합니다.:
DS18B20 센서는 다음을 사용하여 통신합니다. “1-철사” 규약, 이는 마이크로컨트롤러와의 모든 통신에 단일 데이터 라인을 사용한다는 의미입니다., 여러 센서를 동일한 라인에 연결하고 고유한 64비트 직렬 코드로 식별할 수 있습니다.; 이 단일 데이터 라인은 저항기를 사용하여 높게 당겨지고 센서는 특정 시간 슬롯 동안 라인을 낮게 당겨 정보 비트를 전송함으로써 데이터를 전송합니다..