PT100 Platinum otpornik: Princip mjerenja temperature i razmatranja izbora za laboratorijske platine otpornika
Ostavi poruku
PT100 Platinum otpornik: Obično postoje mnoge tačke za mjerenje temperature u klimatizirani laboratorija, te mjerne točke visoko preciznosti često koriste platinski otpornici. Svi znamo da je vrijednost otpora povezana sa materijalnom, dužinom, presjeka, i naravno, temperaturu je također neophodan faktor. Termometar koji koristi promjenu otpornosti dovedena do promjene temperature za mjerenje temperature se naziva termički platinski otpornik. Ovaj termometar ima jednostavnu strukturu, jednostavan je za upotrebu, ima stabilne performanse, visoku preciznost mjerenja i osjetljivost, a pogodan je za daljinski prijenos, automatsko snimanje i centralizirano upravljanje signalima. Obično je pogodan za mjerenje temperature između -200 i 500 stepeni.
Platinum otpornici i termoparovi imaju slična imena, ali ova dva uređaja za mjerenje temperature su u osnovi različita: 1 Kako se temperatura mijenja, platinasti otpornik mijenja vlastitu vrijednost otpora, dok termoelement proizvodi promjene induciranog napona; 2. Termalni otpornik je jedan metal / poluvodički materijal, a termoelement je bimetalni / poluvodički materijal; 3. Različita raspona temperature mjerenja: U poređenju, termički otpornici su pogodni za mjerenje niskog temperature, a termoparovi su pogodni za mjerenje visokih temperatura; 4. Različite načine veze: Termoparovi imaju pozitivne i negativne stupove, a termički otpornici ne.
Platinum otpornici imaju sljedeće zahtjeve za materijale: 1. Koeficijent temperature otpora treba biti velik. Temperaturni koeficijent otpora definiran je kao relativna promjena otpora kada temperatura raste za 1 Kelvin. Što je veći temperaturni koeficijent otpora, veća osjetljivost termometra i tačniji rezultati mjerenja. 2. Visoka otpornost. Što je veća otpornost, manji je jačina termalnog otpornika, manji toplinski kapacitet i toplotna inercija, a brži odgovor na promjene temperature. 3. Hemijska i fizička svojstva su stabilna unutar raspona mjerenja temperature. 4. Vrijednost otpornosti je približno linearna temperatura.
Budući da otpor općih platine otpornika nije velik, promjena otpornosti od platine otpornika i kablova imat će veliki utjecaj na rezultate mjerenja temperature. Općenito, eliminira se ožičenjem. Vodeći oblici mjernog elementa su dvožični, trožilni i četverožirani. Najčešće korišteni proizvodi prilikom kupovine termičkih otpornika su trožina i četverožirana.
Dvožilni sustav odnosi se na žicu koja se vodi sa oba kraja termičkog otpornika. Ova metoda mjerenja je jednostavna, ali s obzirom da se otpor priključne žice ne može eliminirati, prouzrokuje se pogreške mjerenja i često se koriste u situacijama u kojima kratke udaljenosti nisu potrebne. Dvožična metoda ožičenja nije prikladna za termičke otpornike s razinom tačnosti od platinastog otpornika A.
Trožični sustav je povezivanje jednog vodstva na jednom kraju termistora korijena i dva vodiča na drugom kraju. Ova metoda se obično koristi u kombinaciji sa mostom. Dvije žice su povezane na dva mosta po leđima mosta, a druga žica povezana je na napajanje mosta, eliminirajući grešku otpornosti na žicu. Ovo je najčešće korištena metoda u industriji.
Četvorožični sustav je povezivanje dvije žice na oba kraja korijena otpornika platine, od kojih dva pružaju stalnu struju toplinskom otporu i pretvaraju otpor u signal napona; Druge dvije žice mjere napon iznad termičkog otpornika. Budući da instrument za mjerenje napona ima visoku unutrašnju otpornost i ne prebacuje se, izmjereni napon je potpuno napon na oba kraja otpornika od platine. Ova metoda ima veliku preciznost i pogodna je za mjerenje visoko preciznosti.








