ความแตกต่างระหว่างเซ็นเซอร์ Pt100 และ Pt1000

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเซ็นเซอร์ Pt100 และ Pt1000 คือความต้านทานที่ระบุที่ 0°C, โดยที่ Pt100 มีแนวต้าน 100 โอห์ม และ Pt1000 มีความต้านทานเท่ากับ 1000 โอห์ม, หมายความว่า Pt1000 มีความต้านทานสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด, ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำโดยมีผลกระทบน้อยที่สุดจากความต้านทานของลวดตะกั่ว, โดยเฉพาะในการกำหนดค่าวงจร 2 สาย;

อ่านต่อ

การเชื่อมต่อสะพานวีทสโตนและแบบจำลอง LTspice

3-โซลูชันการวัดสายไฟสำหรับ PT100 (RTD) เซนเซอร์

พีที100, ชื่อเต็มของตัวต้านทานความร้อนแพลตตินัม, เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบต้านทานที่ทำจากแพลตตินัม (พ.ต), และค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ. ที่ 100 หลังจาก PT หมายความว่าค่าความต้านทานเป็น 100 โอห์มที่ 0 ℃, และค่าความต้านทานก็ประมาณนี้ 138.5 โอห์มที่ 100 ℃.

อ่านต่อ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิการฉีด TPE RTD PT100 สำหรับท่อ

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง 2-, 3-, และเซ็นเซอร์ RTD 4 สาย?

บทความนี้สำรวจ 2-, 3-, และการกำหนดค่าแบบ 4 สายสำหรับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน (RTD), โดยเน้นไปที่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร, ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ, ค่าใช้จ่าย, และการกำหนดค่าสายไฟส่งผลต่อการเลือก. การกำหนดค่าแบบ 4 สายมีความซับซ้อน แต่มีความแม่นยำสูงสุด, ในขณะที่การกำหนดค่าแบบ 2 สายมีข้อได้เปรียบในการใช้งานที่มีความแม่นยำต่ำกว่า. การเลือกการกำหนดค่าต้องใช้ข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งานร่วมกัน.

อ่านต่อ

เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิตัวต้านทานความร้อน RTD คืออะไร?

RTD (เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน) เป็นเซ็นเซอร์ที่ความต้านทานเปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง. ความต้านทานจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับอุณหภูมิเป็นที่รู้จักกันดีและสามารถทำซ้ำได้เมื่อเวลาผ่านไป.

อ่านต่อ

โพรบวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์ต้านทาน RTD กับ PT100

RTD กับ PT100: ความต้านทานของเซ็นเซอร์ในโพรบวัดอุณหภูมิ

ข้อแตกต่างหลักระหว่าง RTD และ Pt100 คือวัสดุที่ใช้สำหรับองค์ประกอบการตรวจจับ: PT100 เป็นตัวต้านทานความร้อน RTD ชนิดเฉพาะ, และชื่อของมันมาจาก “แพลตตินัม” (แพลทินัม) และ “100” (100 โอห์มที่ 0°C). เป็นเซ็นเซอร์ RTD ที่ใช้กันมากที่สุดและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม, การตรวจวัดในห้องปฏิบัติการและสาขาอื่นๆ ที่ต้องการการตรวจวัดอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง. ข้อดีของ PT100 ได้แก่:

อ่านต่อ

3-สายวัดอุณหภูมิ PT100

ตัวต้านทานความร้อนเซ็นเซอร์ PT100 คืออะไร? 3-สายวัดอุณหภูมิ PT100

สูตรความต้านทานความร้อนอยู่ในรูปของ Rt=Ro(1+ก*t+B*t*t);Rt=โร[1+ก*t+B*t*t+C(ที-100)*t*t*t], t หมายถึงอุณหภูมิเซลเซียส, Ro คือค่าความต้านทานที่ศูนย์องศาเซลเซียส, ก, บี, C เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ระบุทั้งหมด, สำหรับ Pt100, Ro เท่ากับ 100 ℃.

อ่านต่อ

การได้มาซึ่งอุณหภูมิของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ PT100 4 สาย

การได้มาของอุณหภูมิของ 2, 3, และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ PT100 แบบ 4 สาย

เซ็นเซอร์ PT100 รับอุณหภูมิโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า, ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิที่สัมผัส; เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น, ความต้านทานขององค์ประกอบแพลตตินัมภายในเซนเซอร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน, ช่วยให้สามารถคำนวณอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำตามการเปลี่ยนแปลงความต้านทานนี้; โดยพื้นฐานแล้ว, ที่ “100” ใน PT100 แสดงว่าเซนเซอร์มีความต้านทาน 100 โอห์มที่ 0°C, และค่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามการผันผวนของอุณหภูมิ.

อ่านต่อ

ระบบวัดอุณหภูมิ Class A PT100 4 สายความแม่นยำสูง

ระบบวัดอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ต้านทานความร้อน PT100

ตัวต้านทานแพลตตินัมใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงอุณหภูมิปานกลาง (-200~650℃). ในปัจจุบัน, มีตัวต้านทานความร้อนวัดอุณหภูมิมาตรฐานที่ทำจากโลหะแพลตตินัมตามท้องตลาด, เช่น ปตท.100, ปต500, พอต1000, ฯลฯ.

อ่านต่อ

หัววัดอุณหภูมิเซนเซอร์ T100 อุณหภูมิสูง -50~260 สายเคเบิล

ตัวต้านทานและวงจรของโพรบเซนเซอร์ตัวต้านทานความร้อนโลหะ PT100 และ PT1000

The temperature measurement range of the commonly used platinum resistance Pt100 sensor probes is -200~850℃, and the temperature measurement ranges of Pt500, Pt1000 sensor probes, ฯลฯ. จะลดลงเรื่อยๆ. พอต1000, temperature measurement range is -200~420℃. ตามมาตรฐานสากล IEC751, คุณลักษณะอุณหภูมิของตัวต้านทานแพลทินัม Pt1000 ตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

อ่านต่อ

DS18B20 schematic and CUBEMAX configuration

หัววัดเซนเซอร์อุณหภูมิ (Functional Circuit Design of DS18B20 and PT100)

Comparison between PT100 temperature sensor probe and DS18B20 module
1) Basic principle of signal acquisition
① The resistance of PT100 changes proportionally with the temperature (the higher the temperature, the greater the resistance), but the resistance change is very small, about 0.385 โอ้ / degree;

อ่านต่อ