Как да използвате мултицет за преобразуване на сигнала за термично съпротивление в приблизителна температура
Както често използваните мултиметри на показалеца, така и цифровите мултиметри могат да оценят приблизително приблизителния температурен диапазон на термичен резистор.
Често използваните термични резистори включват (P платинен резистор) PT100, PT1000 и (C меден резистор) Cu50 Cu100.
Диапазонът на измерване на PT1 0 0 Термичното съпротивление е -200 ~ 850 градуса, с минимален диапазон от 50 градуса, абсолютна грешка от ± 0,2 градуса и основна грешка от ± 0,1%. Диапазонът на измерване на PT1000 платинен резистор е само -200 ~ 250 градуса, а други параметри са абсолютно същите като PT100.
Диапазонът на измерване на Cu5 0 и Cu1 0 0 е -50 ~ 150 градуса, с минимален диапазон от 50 градуса, абсолютна грешка от ± 0,4 градуса и основна грешка от ± 0,1%.
Нека поговорим за PT100 Thermistor по -долу.
PT100 е само компонент за придобиване и откриване, който трябва да бъде оборудван с спомагателно 5V ~ 24V DC единично захранване по време на работа. Използвайки принципа на моста на пшеничния камък, електрическият сигнал, който варира линейно, се изпраща в интегрирания оперативен блок на усилвателя или изолиран предавател и се обработва от един чип чип, за да отразява наистина температурната стойност на измерения обект. Контролерът на температурата издава съответстващи команди за контрол на температурата на контролирания обект.
Често използваният термистор PT100 е разделен на две живи, три живи и четири телени системи. От неговия мащаб се вижда, че неговият обхват на измерване е сравнително голям, вариращ от -200 степен до +600 степен.
Така нареченият PT1 0 0 всъщност се отнася до стойността му на съпротивление от 100 Ω (ома) при стандарт 0 градус. И тъй като температурата спада под нулата, стойността му на съпротивление постепенно намалява. Стойността на съпротивлението при -200 градус е около 18,5 Ω. И когато температурата се повиши от 0 градуса, стойността му на съпротивление се увеличава. Например, когато температурата се повиши с 50 градуса, стойността му на съпротивление е около 119 Ω (ома). На 100 градуса стойността на съпротивлението му е около 138 Ω (ома). На 200 градуса съпротивлението му е около 176 Ω (ома), а на 600 градуса съпротивлението му е около 313 Ω (ома).
Както бе споменато по -горе, може да се получи термистор Cu5 0, където 5 0 Ω се отнася до стойността му на съпротивление на 0 градуса. Когато е на -50, стойността му на съпротивление ще намалее от 50 Ω до 39,2 Ω. Когато се повиши от 0 до 50 градуса, стойността му на съпротивление ще се увеличи до 60,7 Ω и т.н. На 150 градуса стойността на съпротивлението му ще нарасне до 82,13 Ω.
От горното се вижда, че както термисторът на PT100, така и Thermistor Cu50 имат голям динамичен обхват и закон за линейно съпротивление. Когато те са присвоени на много видове контролери на температурата, за да постигнат придобиване и контрол на температурата, ефектът е добър. Следователно, той се използва широко в оборудване с висока точност, като медицинско лечение, производство на двигатели, съхранение на студ, промишлено управление, изчисляване на температурата, изчисляване на мостовата устойчивост и др., С широк диапазон от приложения.
За удобството на всички, които използват мултицет, за да проверят често използваните два вида термични резистори, PT100 и CU50, следното е мащабна таблица за производство на тези два вида термични резистори за сравнение и тестване.






