Jak użyć multimetru do przekształcenia sygnału czujnika temperatury rezystancji - (RTD) na przybliżoną wartość temperatury?
Zarówno powszechnie używane multimetry analogowe, jak i multimetry cyfrowe mogą z grubsza oszacować przybliżony zakres temperatur rezystancyjnego detektora temperatury (RTD).
Powszechnie stosowane rezystancyjne czujniki temperatury obejmują rezystory platynowe (Pt100, Pt1000) i rezystory miedziane (Cu50, Cu100).
Zakres pomiarowy rezystancyjnego czujnika temperatury Pt100 wynosi od -200 stopni do 850 stopni. Minimalny zakres wynosi 50 stopni, błąd bezwzględny wynosi ± 0,2 stopnia, a błąd podstawowy wynosi ± 0,1%. W przypadku rezystora platynowego Pt1000 jego zakres pomiarowy wynosi tylko od -200 stopni do 250 stopni, a pozostałe parametry są dokładnie takie same jak w przypadku Pt100.
Zakres pomiarowy zarówno Cu50, jak i Cu100 wynosi od -50 stopni do 150 stopni. Minimalny zakres wynosi 50 stopni, błąd bezwzględny wynosi ± 0,4 stopnia, a błąd podstawowy wynosi ± 0,1%.
Weźmy jako przykład rezystancyjny czujnik temperatury PT100.
Pt100 to tylko element detekcyjny. Gdy działa, musi być wyposażony w pomocniczy pojedynczy zasilacz prądu stałego o napięciu od 5 V do 24 V. Korzystając z zasady mostka Wheatstone'a, sygnał elektryczny zmieniający się zgodnie z prawem liniowym jest wysyłany do bloku zintegrowanego wzmacniacza operacyjnego lub nadajnika izolującego, a następnie przetwarzany przez jedno-mikrokomputer chipowy w celu rzeczywistego odzwierciedlenia wartości temperatury mierzonego obiektu. Sterownik temperatury wysyła odpowiednie polecenia sterujące temperaturą kontrolowanego obiektu.
Powszechnie stosowany rezystancyjny czujnik temperatury PT100 dzieli się na systemy dwu-przewodowe, trzy-przewodowe i cztero-przewodowe. Sądząc po tabeli podziałki, jego zakres pomiarowy jest stosunkowo duży i waha się od -200 stopni do +600 stopni.
Tak-tak zwany PT100 w rzeczywistości oznacza, że jego wartość rezystancji przy standardowym 0 stopniu wynosi 100 omów. A gdy temperatura spadnie poniżej zera, wartość jego rezystancji stopniowo maleje. Gdy temperatura wynosi -200 stopni, wartość rezystancji wynosi około 18,5 oma. Gdy temperatura wzrośnie od 0 stopni, wartość jego rezystancji wzrasta. Na przykład, gdy temperatura wzrośnie do 50 stopni, jego wartość rezystancji wynosi około 119 omów. Gdy temperatura wynosi 100 stopni, jego wartość rezystancji wynosi około 138 omów. Gdy temperatura wynosi 200 stopni, jego wartość rezystancji wynosi około 176 omów, a gdy temperatura wynosi 600 stopni, jego wartość rezystancji wynosi około 313 omów.
W oparciu o powyższe, w przypadku rezystancyjnego czujnika temperatury Cu50, 50 omów odnosi się do wartości rezystancji przy 0 stopniach. Gdy temperatura wynosi -50 stopni, jego wartość rezystancji spada z 50 omów do 39,2 omów. Gdy temperatura wzrasta od 0 stopni do 50 stopni, jego wartość rezystancji wzrasta do 60,7 oma. Analogicznie, gdy temperatura osiągnie 150 stopni, wartość rezystancji wzrasta do 82,13 oma.
Z powyższego wynika, że zarówno rezystancyjny czujnik temperatury PT100, jak i rezystancyjny czujnik temperatury Cu50 charakteryzują się dużym zakresem dynamicznym i regularną liniową zmianą wartości rezystancji. Kiedy są dopasowane do wielu typów regulatorów temperatury do gromadzenia i kontrolowania temperatury, efekt jest dobry. Dlatego są szeroko stosowane w-precyzyjnym sprzęcie temperaturowym, takim jak leczenie, produkcja silników, chłodnie, kontrola przemysłowa, obliczanie temperatury i obliczanie rezystancji mostka Wheatstone'a, przy bardzo szerokim zakresie zastosowań.






