Etusivu - Tietoa - Tiedot

PT100 Platinum -vastus: Lämpötilan mittausperiaate ja valintanäkökohdat laboratorion platinavastusille

PT100 Platinum -vastus: Ilmastointilaboratorioissa on yleensä paljon lämpötilan mittauspisteitä, ja korkean tarkkuuden mittauspisteet käyttävät usein platinavastuksia. Me kaikki tiedämme, että vastusarvo liittyy materiaaliin, pituuteen, poikkileikkaukselliseen alueeseen ja tietysti lämpötila on myös välttämätön tekijä. Lämpötilan muutoksen aiheuttamaa lämpömittaria lämpötilan mittaamiseksi kutsutaan lämpö platinavastukseksi. Tällä lämpömittarilla on yksinkertainen rakenne, on helppo käyttää, sillä on vakaa suorituskyky, korkea mittaustarkkuus ja herkkyys ja se on kätevä etävaihteistoon, signaalien automaattiseen tallentamiseen ja keskitetylle hallinnalle. Se sopii yleensä lämpötilan mittaamiseen -200 ja 500 asteen välillä.

Platinumvastusilla ja lämpöparilla on samanlaiset nimet, mutta nämä kaksi lämpötilan mittauslaitetta ovat olennaisesti erilaisia: 1. Lämpötilan muuttuessa platinavastus muuttaa omaa vastusarvoaan, kun taas termoelementti tuottaa muutoksia indusoidussa jännitteessä; 2. Lämpövastus on yksi metalli/puolijohdemateriaali, ja lämpöpöytä on bimetallinen/puolijohdemateriaali; 3. Eri mittauslämpötila-alueet: Vertailun vuoksi lämpövastukset sopivat matalan lämpötilan mittauksiin, ja lämpöparit soveltuvat korkean lämpötilan mittauksiin; 4. Eri liitäntämenetelmät: Termoelementeillä on positiivisia ja negatiivisia napoja, ja lämpövastukset eivät.

Platinumvastuksissa on seuraavat materiaalien vaatimukset: 1. lämpötilakeskinnan tulisi olla suuri. Lämpötilavastuskerroin määritellään suhteellisena vastusmuutoksena, kun lämpötila nousee yhdellä Kelvinillä. Mitä suurempi lämpötilakerroin, sitä suurempi lämpömittarin herkkyys ja sitä tarkempi mittaustulokset. 2. Korkea resistiivisyys. Mitä suurempi resistiivisyys, sitä pienempi lämpövastuksen tilavuus, sitä pienempi lämpökapasiteetti ja lämpöhitaus ja sitä nopeampi vaste lämpötilan muutoksiin. 3. Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ovat stabiileja lämpötilan mittausalueella. 4. Resistanssiarvo on suunnilleen lineaarinen lämpötilan kanssa.

Koska yleisten platinavastusten vastus ei ole suurta, platinavastusjohtojen ja kaapeleiden vastusmuutoksella on suuri vaikutus lämpötilan mittaustuloksiin. Yleensä se poistetaan johdotuksella. Mittauselementin lyijymuodot ovat kaksijohto-, kolmen johtiminen ja neljäsiru. Yleisesti käytetyt tuotteet, kun lämpövastuksia ostavat, ovat kolmen johdin ja nelijohto.

Kaksijohtojärjestelmä viittaa johdin LED: hen lämpövastuksen molemmista päistä. Tämä mittausmenetelmä on yksinkertainen, mutta koska kytkentäjohdon vastusta ei voida eliminoida, se aiheuttaa mittausvirheitä ja sitä käytetään usein tilanteissa, joissa lyhyitä etäisyyksiä ei vaadita. Kaksijohtojohdotusmenetelmä ei sovellu lämpövastuille, joiden tarkkuustaso on platinavastus A.

Kolmejohtojärjestelmä on yhdistää yksi lyijy termistorijuuren toiseen päähän ja kaksi johtoa toisessa päässä. Tätä menetelmää käytetään yleensä sillan yhteydessä. Kaksi johtoa on kytketty sillan kahteen sillan selkänojaan, ja toinen johdin on kytketty sillan virtalähteeseen eliminoimalla johdinvastuksen virheen. Tämä on yleisesti käytetty menetelmä teollisuudessa.

Neljolkkinen järjestelmä on yhdistää kaksi johtoa platinavastuksen juuren molemmissa päissä, joista kaksi tarjoaa vakiovirran lämpövastukselle ja muuntaa vastus jännitesignaaliksi; Kaksi muuta johtoa mittaavat jännitteen lämpövastuksen yläpuolella. Koska jännitteen mittauslaitteella on suuri sisäinen vastus eikä se sekoita, mitattu jännite on kokonaan jännite platinavastuksen molemmissa päissä. Tällä menetelmällä on suuri tarkkuus ja se sopii tarkkaan mittaukseen.

 

info-1600-1103

 

 

Lähetä kysely

Saatat myös pitää