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什麼是鉑熱電阻感測器?
RTD (電阻溫度檢測器) 是鉑熱電阻,其阻值隨溫度變化而變化. 它的電阻隨著感測器溫度的升高而增加. 電阻和溫度之間的關係是眾所周知的,並且隨著時間的推移可重複. RTD 是被動元件. 它本身不產生輸出. 外部電子裝置可透過使小電流流過感測器產生電壓來測量感測器電阻. 通常 1 mA以下測量電流, 最大限度 5 毫安, 無自熱風險.
類別: 溫度感應器
標籤: PT100溫度感測器, 感測器探頭 & 電纜, 溫度感應器, 溫度感測器探頭
鉑熱電阻溫度檢測器 (PT100熱電阻) 是一種透過與溫度成比例地改變電阻來測量溫度的感測器. RTD PT100 設計有基本溫度元件和完整的探頭和線束組件. 這些所謂的 RTD 探頭由鉑熱阻元件組成, 護套或外殼, 環氧樹脂或填充材料, 延長線, 有時還有連接器或終端. 可依客戶對材料相容性的要求,採用不同的感測器材料, 精度和測量範圍. 標準套件和客製化設計可以靈活地為許多不同的應用設計最合適的 RTD 溫度感測器.
RTD PT100 溫度感測器和探頭可整合到各行業的各種應用中. 這些溫度感測器經過多個機構認證,可在板載壓力元件上運行; 他們還可以在惡劣和危險的環境中運行. 我們廣泛的溫度感測器產品選項可滿足嚴苛的 OEM 應用(包括醫療應用)的特定感測需求, 航太, 汽車, 儀器儀表, 家電, 馬達控制以及 HVAC 和製冷系統.
RTD PT100 標準公差
RTD 根據多種標準化曲線和公差構建. 最常用的標準化曲線是 “從” 曲線. 此曲線描述了鉑的電阻與溫度特性 100 歐姆感測器, 標準化公差, 和可測量的溫度範圍.
DIN 標準規定的基極電阻為 100 歐姆在 0°C 和溫度係數 0.00385 歐姆/歐姆/°c. DIN RTD 感測器的標稱輸出如下:
DIN RTD 有三個標準公差等級. 這些公差定義如下:
DIN A 級: ±(0.15 + 0.002 |時間|℃)
DIN B 級: ±(0.3 + 0.005 |時間|℃)
DIN C 級: ±(1.2 + 0.005 |時間|℃)
0℃/歐姆
0: 100.00
10: 103.90
20: 107.79
30: 111.67
40: 115.54
50: 119.40
60: 123.24
70: 127.07
80: 130.89
90: 134.70
100: 138.50
RTD 元件類型
確定 RTD 元件類型時, 首先考慮用於讀取感測器的儀器. 選擇與儀器感測器輸入相容的組件類型. 到目前為止,最常用的 RTD 是 100 歐姆鉑,溫度係數為 0.00385.
元件類型 基極電阻 (歐姆) TCR (歐姆/歐姆/°C)
鉑 100 0°C 時的歐姆 .00385
鉑 100 0°C 時的歐姆 .00392
鉑 100 0°C 時的歐姆 .00375
鎳 120 0°C 時的歐姆 .00672
銅 10 25°C 時的歐姆 .00427
熱電阻精度
第二, 確定所需的測量精度. 精度是基極電阻容差的組合 (校準溫度下的電阻容差) 和電阻容差溫度係數 (特徵斜率公差). 高於或低於此溫度的任何溫度都會有更寬的公差帶或更低的精度 (見下圖). 最常用的校準溫度是 0°C.
RTD PT100 感測器有多種不同的引線配置. 最常見的配置是單元件三引線配置. 可用引線配置的示意圖如下所示:
PT100/PT1000 兩線感測器通常用於精度不重要的應用. 兩線配置可實現最簡單的測量技術, 但由於感測器引線的電阻,存在固有的不準確性. 在兩線配置中, 無法直接補償導致電阻測量偏移增加的引線電阻.
PT100/PT1000三線感測器具有補償迴路,可消除測量過程中的引線電阻. 有了這個配置, 控制器/測量裝置可以進行兩次測量. 對於第一次測量, 測量感測器和連接引線的總電阻. 在第二次測量期間, 測量補償迴路電阻的電阻值. 總電阻減去補償迴路電阻為實際淨電阻. 三線感測器是最常見的配置,提供了準確性和便利性的良好結合.
PT100/PT1000 四線感測器配置和測量技術可測量感測器電阻而不受引線影響. 雖然這種技術更準確, 許多工業控制器/測量設備無法實現真正的四線測量.
從感測器引線到現場接線的過渡通常在連接到感測器的連接器處完成. 提供接線端子,方便連接.
用電阻溫度計測量溫度其實是測量電阻. 不平衡惠斯登電橋通常用於測量電阻. 測量感測元件的電阻時, 為了獲得準確的讀數,必須最小化或補償所有外部因素.
錯誤的主要原因之一可能是引線的電阻, 尤其是在兩引線配置中.
電阻與感測元件串聯, 所以讀數是感測元件和引線電阻的總和. 當感測元件的電阻較高且引線的電阻較低時,可使用兩引線 RTD.
然而, 當引線電阻相對較高時, 必須得到補償. 補償可採用三引線配置. 如三引線圖所示, 電源的一側透過L3連接到RTD的一側. 這將 L1 和 L2 置於橋的相對兩側, 因此它們相互抵消並且對電橋輸出電壓沒有影響.
建議 RTD 使用三引線連接, 特別是當感測元件電阻較低時, 其中小的引線電阻會對讀數的準確度產生很大的影響.
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