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PT100 Platinum Resistor: Princípio de medição de temperatura e considerações de seleção para resistores de platina em laboratório

Resistor de platina PT100: geralmente existem muitos pontos de medição de temperatura nos laboratórios de ar condicionado, e os pontos de medição de alta precisão geralmente usam resistores de platina. Todos sabemos que o valor da resistência está relacionado ao material, comprimento, área de seção transversal e, é claro, a temperatura também é um fator indispensável. O termômetro que usa a mudança de resistência provocada pela mudança de temperatura para medir a temperatura é chamada de resistor térmico de platina. Este termômetro possui uma estrutura simples, é fácil de usar, possui desempenho estável, alta precisão e sensibilidade de medição e é conveniente para transmissão remota, gravação automática e controle centralizado de sinais. Geralmente é adequado para medição de temperatura entre -200 e 500 graus.

Os resistores de platina e termopares têm nomes semelhantes, mas esses dois dispositivos de medição de temperatura são essencialmente diferentes: 1. À medida que a temperatura muda, o resistor de platina altera seu próprio valor de resistência, enquanto o termopar produz alterações na tensão induzida; 2. O resistor térmico é um único material de metal/semicondutor e o termopar é um material bimetálico/semicondutor; 3. Diferentes faixas de temperatura de medição: em comparação, os resistores térmicos são adequados para medições de baixa temperatura e os termopares são adequados para medições de alta temperatura; 4. Métodos de conexão diferentes: Os termopares têm pólos positivos e negativos, e os resistores térmicos não.

Os resistores de platina têm os seguintes requisitos para materiais: 1. O coeficiente de temperatura de resistência deve ser grande. O coeficiente de temperatura de resistência é definido como a mudança relativa na resistência quando a temperatura aumenta em 1 Kelvin. Quanto maior o coeficiente de temperatura de resistência, maior a sensibilidade do termômetro e mais precisa os resultados da medição. 2. Alta resistividade. Quanto maior a resistividade, menor o volume do resistor térmico, menor a capacidade de calor e a inércia térmica e mais rápida a resposta às mudanças de temperatura. 3. As propriedades químicas e físicas são estáveis ​​dentro da faixa de medição de temperatura. 4. O valor de resistência é aproximadamente linear com a temperatura.

Como a resistência dos resistores gerais de platina não é grande, a mudança de resistência dos cabos e cabos do resistor de platina terá um grande impacto nos resultados da medição da temperatura. Geralmente, é eliminado pela fiação. As formas de chumbo do elemento de medição são de dois fios, três fios e quatro fios. Os produtos comumente usados ​​ao comprar resistores térmicos são de três e quatro fios.

O sistema de dois fios refere-se a um fio LED fora das duas extremidades do resistor térmico. Esse método de medição é simples, mas como a resistência do fio de conexão não pode ser eliminada, causará erros de medição e é frequentemente usado em situações em que não são necessárias distâncias curtas. O método de fiação de dois fios não é adequado para resistores térmicos com um nível de precisão do resistor de platina A.

O sistema de três fios é conectar um chumbo em uma extremidade da raiz do termistor e dois fios na outra extremidade. Este método é geralmente usado em conjunto com uma ponte. Dois fios são conectados às duas costas da ponte da ponte e o outro fio é conectado à fonte de alimentação da ponte, eliminando o erro da resistência ao fio. Este é um método comumente usado na indústria.

O sistema de quatro fios é conectar dois fios nas duas extremidades da raiz do resistor de platina, dois dos quais fornecem uma corrente constante ao resistor térmico e converter a resistência em um sinal de tensão; Os outros dois fios medem a tensão acima do resistor térmico. Como o instrumento de medição de tensão tem uma alta resistência interna e não deriva, a tensão medida é completamente a tensão nas duas extremidades do resistor de platina. Este método tem alta precisão e é adequado para medição de alta precisão.

 

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