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Como usar um multímetro para converter um sinal de resistência térmica em uma temperatura aproximada

Nov 20, 2023

Como usar um multímetro para converter um sinal de resistência térmica em uma temperatura aproximada

 

Multímetros de ponteiro e multímetros digitais comumente usados ​​podem estimar aproximadamente a faixa aproximada de temperatura do resistor térmico.


Os resistores térmicos comumente usados ​​​​incluem (resistência de platina P) Pt100, Pt1000 e (resistência de cobre C) Cu50, Cu100.


A faixa de medição da resistência térmica Pt100 é de -200~850 graus, a faixa mínima é de 50 graus, o erro absoluto é de ±0,2 graus e o erro básico é de ±0,1% . A faixa de medição do resistor de platina modelo Pt1000 é de apenas -200~250 graus e outros parâmetros são exatamente iguais aos do Pt100.


A faixa de medição de Cu50 e Cu100 é -50~150 graus, a faixa mínima é de 50 graus, o erro absoluto é de ±0,4 graus e o erro básico é de ±0,1 %.


Vamos falar sobre o resistor térmico PT100.
Pt100 é apenas um componente de coleta e detecção. Deve ser equipado com uma fonte de alimentação única auxiliar de 5V ~ 24ⅤDC durante o trabalho. Ele usa o princípio da ponte de Wheatstone para enviar sinais elétricos que mudam com regras lineares para um bloco de amplificador operacional integrado ou um transmissor de isolamento. , para um único chip para processamento para refletir verdadeiramente o valor da temperatura do objeto medido. O termostato emite instruções correspondentes para controlar a temperatura do objeto controlado.


Os resistores térmicos PT100 comumente usados ​​são divididos em sistemas de dois fios, três fios e quatro fios. A julgar pela sua tabela de graduação, sua faixa de medição é grande, de menos -200 grau a +600 grau.


O chamado PT100 na verdade significa que seu valor de resistência no grau 0 padrão é 100Ω (ohms). E quando a temperatura cai abaixo de zero, seu valor de resistência diminui gradativamente. O valor da resistência em -200 grau é de aproximadamente 18,5Ω. Quando a temperatura sobe de 0 grau, sua resistência aumenta. Por exemplo, quando a temperatura aumenta 50 graus, seu valor de resistência é de aproximadamente 119Ω (ohms). Seu valor de resistência é de aproximadamente 138Ω (ohms) a 100 graus. Seu valor de resistência é de cerca de 176Ω (ohm) a 200 graus, e seu valor de resistência é de cerca de 313Ω (ohm) a 600 graus.


Como mencionado acima, o resistor térmico Cu50 pode ser derivado. Seu 50Ω refere-se ao seu valor de resistência em 0 grau. Quando estiver em -50 grau, seu valor de resistência diminuirá de 50Ω para 39,2Ω. Quando sobe de 0 graus para 50 graus, seu valor de resistência aumentará para 60,7Ω, e assim por diante, quando atingir 150 graus, seu valor de resistência aumentará para 82,13Ω.


Pode-se ver acima que tanto o resistor térmico PT100 quanto o resistor térmico Cu50 têm uma grande faixa dinâmica e regras de resistência que mudam linearmente. Eles são combinados com muitos tipos de controladores de temperatura para obter aquisição e controle de temperatura, e o efeito é bom. Portanto, é amplamente utilizado em equipamentos de temperatura de alta precisão, como tratamento médico, fabricação de motores, armazenamento refrigerado, controle industrial, cálculo de temperatura, cálculo de resistência de ponte, etc., com uma ampla gama de aplicações.

 

True rms digital multimeter -

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