Hoe u een multimeter gebruikt om een thermisch weerstandssignaal om te zetten in een ruwe temperatuur
Veelgebruikte wijzermultimeters en digitale multimeters kunnen bij benadering het temperatuurbereik van de thermische weerstand schatten.
Veelgebruikte thermische weerstanden zijn onder meer (P-platinaweerstand) Pt100, Pt1000 en (C-koperweerstand) Cu50, Cu100.
Het meetbereik van de thermische weerstand van Pt100 is -200~850 graden, het minimumbereik is 50 graden, de absolute fout is ±0,2 graden en de basisfout is ±0,1% . Het meetbereik van het platina-weerstandsmodel Pt1000 is slechts -200~250 graden en andere parameters zijn exact hetzelfde als die van Pt100.
Het meetbereik van Cu50 en Cu100 is -50~150 graden, het minimumbereik is 50 graden, de absolute fout is ±0,4 graad en de basisfout is ±0,1 %.
Laten we het hebben over de thermische weerstand PT100.
Pt100 is slechts een verzamel- en detectiecomponent. Tijdens het gebruik moet het apparaat zijn uitgerust met een enkele extra voeding van 5V ~ 24ⅤDC. Het maakt gebruik van het Wheatstone-brugprincipe om elektrische signalen die met lineaire regels veranderen, naar een geïntegreerd opamp-blok of een isolatiezender te sturen. , naar een enkele chip voor verwerking om de temperatuurwaarde van het gemeten object echt weer te geven. De thermostaat geeft overeenkomstige instructies af om de temperatuur van het bestuurde object te regelen.
Veelgebruikte PT100-thermische weerstanden zijn onderverdeeld in tweedraads-, driedraads- en vierdraadssystemen. Afgaande op de schaalverdelingstabel is het meetbereik groot, van min -200 graad tot +600 graad .
De zogenaamde PT100 betekent feitelijk dat de weerstandswaarde bij standaard 0 graden 100Ω (ohm) is. En wanneer de temperatuur onder nul daalt, neemt de weerstandswaarde geleidelijk af. De weerstandswaarde bij -200 graad is ongeveer 18,5Ω. Wanneer de temperatuur vanaf 0 graden stijgt, neemt de weerstand ervan toe. Wanneer de temperatuur bijvoorbeeld met 50 graden stijgt, is de weerstandswaarde ongeveer 119Ω (ohm). De weerstandswaarde is ongeveer 138Ω (ohm) bij 100 graden. De weerstandswaarde is ongeveer 176Ω (ohm) bij 200 graden, en de weerstandswaarde is ongeveer 313Ω (ohm) bij 600 graden.
Zoals hierboven vermeld, kan de Cu50 thermische weerstand worden afgeleid. De 50Ω verwijst naar de weerstandswaarde bij 0 graden. Wanneer deze zich op -50 graad bevindt, zal de weerstandswaarde afnemen van 50Ω naar 39,2Ω. Wanneer het stijgt van 0 graden naar 50 graden, zal de weerstandswaarde toenemen tot 60,7Ω, enzovoort, wanneer het 150 graden bereikt, zal de weerstandswaarde stijgen tot 82,13Ω.
Uit het bovenstaande blijkt dat zowel de thermische weerstand PT100 als de thermische weerstand Cu50 een groot dynamisch bereik hebben en lineair veranderende weerstandsregels. Ze zijn gekoppeld aan vele soorten temperatuurregelaars om temperatuurregistratie en -regeling te bereiken, en het effect is goed. Daarom wordt het veel gebruikt in zeer nauwkeurige temperatuurapparatuur zoals medische behandeling, motorproductie, koude opslag, industriële controle, temperatuurberekening, brugweerstandsberekening, enz., met een breed scala aan toepassingen.






