Mājas - Zināšanas - Informācija

PT100 platīna rezistors: temperatūras mērīšanas princips un laboratorijas platīna rezistoru atlases apsvērumi

PT100 platīna rezistors: Parasti gaisa kondicionēšanas laboratorijās ir daudz temperatūras mērīšanas punktu, un augstas precizitātes mērīšanas punkti bieži izmanto platīna rezistorus. Mēs visi zinām, ka pretestības vērtība ir saistīta ar materiālu, garumu, šķērsgriezuma laukumu un, protams, temperatūra ir arī neaizstājams faktors. Termometru, kas izmanto pretestības izmaiņas, ko maina temperatūra, lai izmērītu temperatūru, sauc par termisko platīna rezistoru. Šim termometram ir vienkārša struktūra, to ir ērti lietojams, tam ir stabila veiktspēja, augsta mērījumu precizitāte un jutība, un tas ir ērts attālās pārnesumkārbas, automātiskas reģistrēšanas un centralizētu signālu kontrolei. Parasti tas ir piemērots temperatūras mērīšanai starp -200 un 500 grādiem.

Platīna rezistoriem un termopāriem ir līdzīgi nosaukumi, bet šīs divas temperatūras mērīšanas ierīces būtībā ir atšķirīgas: 1. mainoties temperatūrai, platīna rezistors maina savu pretestības vērtību, bet termopārs rada izmaiņas inducētajā spriegumā; 2. Termiskais rezistors ir viens metāla/pusvadītāju materiāls, un termopārs ir bimetāla/pusvadītāju materiāls; 3. Dažādi mērījumu temperatūras diapazoni: salīdzinājumā ar termiskajiem rezistoriem ir piemēroti zemas temperatūras mērījumiem, un termopāri ir piemēroti augstas temperatūras mērījumiem; 4. Dažādas savienojuma metodes: termopāriem ir pozitīvi un negatīvi stabi, un termiskie rezistori to nedara.

Platīna rezistoriem ir šādas prasības materiāliem: 1. Temperatūras pretestības koeficientam jābūt lielam. Temperatūras pretestības koeficients tiek definēts kā pretestības relatīvās izmaiņas, kad temperatūra paaugstinās par 1 kelvinu. Jo lielāks ir pretestības temperatūras koeficients, jo augstāka ir termometra jutība un jo precīzāks ir mērījums. 2. Augsta pretestība. Jo lielāka ir pretestība, jo mazāks termiskās rezistora tilpums, jo mazāks ir siltuma jauda un termiskā inerce, un jo ātrāk reakcija uz temperatūras izmaiņām. 3. Ķīmiskās un fizikālās īpašības ir stabilas temperatūras mērījumu diapazonā. 4. Pretestības vērtība ir aptuveni lineāra ar temperatūru.

Tā kā vispārējo platīna rezistoru izturība nav liela, platīna rezistoru vadu un kabeļu pretestības maiņai būs liela ietekme uz temperatūras mērīšanas rezultātiem. Parasti to novērš ar vadu. Mērīšanas elementa svina formas ir divu vadu, trīs vadu un četru vadu. Parasti izmantotie produkti, iegādājoties termiskos rezistorus, ir trīs vadi un četri vadi.

Divu vadu sistēma attiecas uz stieples, kas izvadīta no abiem termiskā rezistora galiem. Šī mērīšanas metode ir vienkārša, bet, tā kā savienojošā stieples pretestību nevar novērst, tā izraisīs mērījumu kļūdas un bieži tiek izmantota situācijās, kad nav nepieciešami nelieli attālumi. Divu vadu elektroinstalācijas metode nav piemērota termiskajiem rezistoriem ar platīna rezistora precizitātes līmeni A.

Trīs vadu sistēma ir savienot vienu pārsvaru termistora saknes vienā galā un divus vadus otrā galā. Šo metodi parasti izmanto kopā ar tiltu. Divi vadi ir savienoti ar divām tilta tilta mugurām, un otrs vads ir savienots ar tilta barošanas avotu, novēršot stieples pretestības kļūdu. Šī ir parasti izmantota metode rūpniecībā.

Četru vadu sistēma ir savienot divus vadus abos platīna rezistora saknes galos, no kuriem divi nodrošina nemainīgu strāvu termiskajam rezistoram un pārveido pretestību sprieguma signālā; Pārējie divi vadi mēra spriegumu virs termiskā rezistora. Tā kā sprieguma mērīšanas instrumentam ir augsta iekšējā pretestība un tas nav šunts, izmērītais spriegums ir pilnīgi spriegums abos platīna rezistora galos. Šai metodei ir augsta precizitāte, un tā ir piemērota augstas precizitātes mērīšanai.

 

info-1600-1103

 

 

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī