PT100 Platinummotstand: Temperaturmålingsprinsipp og utvelgelseshensyn for laboratorieplatina -motstander
Legg igjen en beskjed
PT100 Platinummotstand: Det er vanligvis mange temperaturmålingspunkter i klimaanleggslaboratorier, og målepunkter med høy presisjon bruker ofte platinastransmotstander. Vi vet alle at motstandsverdien er relatert til materiale, lengde, tverrsnittsareal og selvfølgelig temperatur er også en uunnværlig faktor. Termometeret som bruker motstandsendringen som føres til ved temperaturendring for å måle temperaturen, kalles en termisk platina -motstand. Dette termometeret har en enkel struktur, er enkel å bruke, har stabil ytelse, høy målingens nøyaktighet og følsomhet, og er praktisk for fjernoverføring, automatisk registrering og sentralisert kontroll av signaler. Det er vanligvis egnet for temperaturmåling mellom -200 og 500 grader.
Platinummotstander og termoelementer har lignende navn, men disse to temperaturmålingsanordningene er i hovedsak forskjellige: 1. Når temperaturen endres, endrer platinaresistensen sin egen motstandsverdi, mens termoelementet gir endringer i indusert spenning; 2. Den termiske motstanden er et enkelt metall/halvledermateriale, og termoelementet er et bimetallisk/halvledermateriale; 3. Ulike måletemperaturområder: Til sammenligning er termiske motstander egnet for målinger med lav temperatur, og termoelementer er egnet for målinger av høy temperatur; 4. Ulike tilkoblingsmetoder: Termoelementer har positive og negative stolper, og termiske motstander gjør det ikke.
Platinemotstander har følgende krav til materialer: 1. Motstandskoeffisienten skal være stor. Temperaturkoeffisienten for motstand er definert som den relative endringen i motstand når temperaturen stiger med 1 Kelvin. Jo større temperaturkoeffisient for motstand, desto høyere er termometerets følsomhet og desto mer nøyaktige måleresultater. 2. Høy resistivitet. Jo større resistivitet, desto mindre volumet av den termiske motstanden er, desto mindre varmetekapasitet og termisk treghet, og desto raskere er responsen på temperaturendringer. 3. De kjemiske og fysiske egenskapene er stabile innenfor temperaturmålingsområdet. 4. Motstandsverdien er omtrent lineær med temperaturen.
Siden motstanden til generelle platinastransker ikke er stor, vil motstandsendringen av platinastransmotstand og kabler ha stor innvirkning på temperaturmålingsresultatene. Generelt elimineres det av ledninger. Ledningsformene for måleelementet er to-ledning, tre-ledning og firtråd. De ofte brukte produktene når du kjøper termiske motstander er tretråd og firtråd.
To-ledningssystemet refererer til en ledning ført ut fra begge ender av den termiske motstanden. Denne målemetoden er enkel, men siden motstanden til tilkoblingsledningen ikke kan elimineres, vil den forårsake målefeil og brukes ofte i situasjoner der det ikke er nødvendig med korte avstander. Kablingsmetoden med to ledninger er ikke egnet for termiske motstander med et nøyaktighetsnivå av platinastransmotstand A.
Tre-trådsystemet er å koble den ene ledningen i den ene enden av termistorroten og to ledninger i den andre enden. Denne metoden brukes vanligvis i forbindelse med en bro. To ledninger er koblet til de to broens rygg på broen, og den andre ledningen er koblet til strømforsyningen til broen, og eliminerer feilen i trådmotstanden. Dette er en ofte brukt metode i industrien.
Firtrådsystemet er å koble to ledninger i begge ender av roten av platinastransmotstanden, hvorav to gir en konstant strøm til den termiske motstanden og konvertere motstanden til et spenningssignal; De to andre ledningene måler spenningen over den termiske motstanden. Siden spenningsmålingsinstrumentet har en høy indre motstand og ikke shunt, er den målte spenningen helt spenningen i begge ender av platinaristens. Denne metoden har høy nøyaktighet og er egnet for måling med høy presisjon.








