Hjem - Viden - Detaljer

PT100 Platinum Modstand: Temperaturmålingsprincip og udvælgelsesovervejelser for laboratorieplatinemodstande

PT100 Platinum Modstand: Der er normalt mange temperaturmålingspunkter i airconditioneringslaboratorier, og højpræcisionsmålingspunkter bruger ofte platinemodstande. Vi ved alle, at modstandsværdi er relateret til materiale, længde, tværsnitsareal, og selvfølgelig er temperatur også en uundværlig faktor. Termometeret, der bruger modstanden, der er skabt ved temperaturændring til måling af temperatur, kaldes en termisk platinemodstand. Dette termometer har en simpel struktur, er let at bruge, har stabil ydeevne, høj måleanøjagtighed og følsomhed og er praktisk til fjernoverførsel, automatisk registrering og centraliseret kontrol af signaler. Det er normalt egnet til temperaturmåling mellem -200 og 500 grader.

Platinemodstande og termoelementer har lignende navne, men disse to temperaturmålingsenheder er i det væsentlige forskellige: 1. Efterhånden som temperaturen ændres, ændrer platinemodstanden sin egen modstandsværdi, mens termoelementet producerer ændringer i induceret spænding; 2. den termiske modstand er et enkelt metal/halvledermateriale, og termoelementet er et bimetallisk/halvledermateriale; 3. forskellige måletemperaturområder: Til sammenligning er termiske modstande egnede til målinger med lav temperatur, og termoelementer er egnede til målinger med høj temperatur; 4. forskellige forbindelsesmetoder: Termoelementer har positive og negative poler, og termiske modstande gør det ikke.

Platinummodstande har følgende krav til materialer: 1. Temperaturskoefficienten for modstand skal være stor. Temperaturskoefficienten for resistens defineres som den relative ændring i resistens, når temperaturen stiger med 1 Kelvin. Jo større temperaturkoefficient for resistens, jo højere er følsomheden af ​​termometeret og jo mere nøjagtige måleresultaterne. 2. høj resistivitet. Jo større resistivitet, jo mindre er volumenet af den termiske modstand, jo mindre er varmekapaciteten og den termiske inerti, og jo hurtigere ændres responsen på temperaturen. 3. de kemiske og fysiske egenskaber er stabile inden for temperaturmålingsområdet. 4. modstandsværdien er tilnærmelsesvis lineær med temperaturen.

Da modstanden for generelle platinemodstande ikke er stor, vil resistensændringen af ​​platinemodstand fører og kabler have en stor indflydelse på temperaturmålingsresultaterne. Generelt elimineres det af ledninger. De førende former for måleelementet er to-ledende, tre-ledige og fire-ledige. De almindeligt anvendte produkter, når man køber termiske modstande, er tre-ledige og fire-ledige.

Det to-ledes system henviser til en ledning, der blev ført ud fra begge ender af den termiske modstand. Denne målemetode er enkel, men da modstanden for forbindelsestråden ikke kan fjernes, vil den forårsage målefejl og bruges ofte i situationer, hvor der ikke kræves korte afstande. Den to-ledige ledningsmetode er ikke egnet til termiske modstande med et nøjagtighedsniveau for platinemodstand A.

Det tre-ledningssystem er at forbinde en bly i den ene ende af termistorroden og to ledninger i den anden ende. Denne metode bruges normalt i forbindelse med en bro. To ledninger er forbundet til de to broens ryggen på broen, og den anden ledning er forbundet til strømforsyningen af ​​broen, hvilket eliminerer fejlen i trådmodstanden. Dette er en almindeligt anvendt metode i industrien.

Fire-ledningssystemet er at forbinde to ledninger i begge ender af roden af ​​platinemodstanden, hvoraf to giver en konstant strøm til den termiske modstand og omdanner modstanden til et spændingssignal; De to andre ledninger måler spændingen over den termiske modstand. Da spændemåleinstrumentet har en høj intern modstand og ikke er shunt, er den målte spænding fuldstændigt spændingen i begge ender af platinemodstanden. Denne metode har høj nøjagtighed og er velegnet til måling med høj præcision.

 

info-1600-1103

 

 

Send forespørgsel

Du kan også lide