+86-18822802390

Hoe een multimeter te gebruiken om het thermische weerstandssignaal om te zetten in een geschatte temperatuur

Feb 15, 2025

Hoe een multimeter te gebruiken om het thermische weerstandssignaal om te zetten in een geschatte temperatuur

 

Beide veelgebruikte pointer multimeters en digitale multimeters kunnen ruwweg het geschatte temperatuurbereik van een thermische weerstand schatten.


De veelgebruikte thermische weerstanden omvatten (P platina -weerstand) PT100, PT1000 en (C koperweerstand) CU50 CU100.


Het meetbereik van Pt1 0 0 Thermische weerstand is -200 ~ 850 graden, met een minimaal bereik van 50 graden, een absolute fout van ± 0,2 graden en een basisfout van ± 0,1%. Het meetbereik van PT1000 platina -weerstand is slechts -200 ~ 250 graden en andere parameters zijn exact hetzelfde als PT100.


Het meetbereik van Cu5 0 en Cu1 0 0 is -50 ~ 150 graden, met een minimaal bereik van 50 graden, een absolute fout van ± 0,4 graden en een basisfout van ± 0,1%.


Laten we het hieronder hebben over PT100 Thermistor.
PT100 is slechts een acquisitie- en detectiecomponent, die moet worden uitgerust met een extra 5V ~ 24V DC enkele voeding tijdens de werking. Met behulp van het Wheatstone Bridge-principe wordt het elektrische signaal dat lineair varieert, verzonden naar het geïntegreerde operationele versterkerblok of geïsoleerde zender en verwerkt door een chip met één chip om de temperatuurwaarde van het gemeten object echt weer te geven. De temperatuurregelaar geeft overeenkomstige opdrachten om de temperatuur van het gecontroleerde object te regelen.


De veelgebruikte PT100 -thermistor is verdeeld in twee draad-, drie -draads- en vier draadsystemen. Uit zijn schaal is te zien dat het meetbereik relatief groot is, variërend van -200 graad tot +600 graad.


De zogenaamde pt1 0 0 verwijst eigenlijk naar de weerstandswaarde van 100 Ω (ohm) bij standaard 0 graad. En naarmate de temperatuur onder nul daalt, neemt de weerstandswaarde geleidelijk af. De weerstandswaarde bij -200 diploma is ongeveer 18,5 Ω. En wanneer de temperatuur stijgt van 0 graden, neemt de weerstandswaarde toe. Wanneer de temperatuur bijvoorbeeld met 50 graden stijgt, is de weerstandswaarde ongeveer 119 Ω (ohm). Bij 100 graden is de weerstandswaarde ongeveer 138 Ω (ohm). Bij 200 graden is de weerstand ongeveer 176 Ω (ohm) en na 600 graden is de weerstand ongeveer 313 Ω (ohm).


Zoals hierboven vermeld, kan Cu5 0 thermistor worden afgeleid, waarbij 5 0 Ω verwijst naar de weerstandswaarde na 0 graad. Wanneer het op -50 graad is, zal de weerstandswaarde dalen van 50 Ω tot 39,2 Ω. Wanneer het stijgt van 0 graden tot 50 graden, zal de weerstandswaarde stijgen tot 60,7 Ω, enzovoort. Bij 150 graden zal de weerstandswaarde stijgen tot 82,13 Ω.


Uit het bovenstaande is te zien dat zowel PT100 -thermistor als Cu50 -thermistor een groot dynamisch bereik en lineaire weerstandswet hebben. Wanneer ze worden toegewezen aan vele soorten temperatuurregelaars om temperatuurverwerving en -regeling te bereiken, is het effect goed. Daarom wordt het veel gebruikt in zeer nauwkeurige temperatuurapparatuur zoals medische behandeling, motorische productie, koude opslag, industriële controle, temperatuurberekening, berekening van de brugweerstand, enz., Met een breed scala aan toepassingen.


Voor het gemak van iedereen die een multimeter gebruikt om de veelgebruikte twee soorten thermische weerstanden, PT100 en CU50 te controleren, is de volgende een schaaltabel voor het produceren van deze twee soorten thermische weerstanden voor vergelijking en testen.

 

Professional multimter -

Aanvraag sturen