Kā izmantot multimetru, lai pārveidotu termiskās pretestības signālu aptuvenā temperatūrā
Parasti izmantotie rādītāju multimetri un digitālie multimetri var aptuveni novērtēt termiskā rezistora aptuveno temperatūras diapazonu.
Parasti izmantotie termiskie rezistori ir (P platīna pretestība) Pt100, Pt1000 un (C vara pretestība) Cu50, Cu100.
Pt100 termiskās pretestības mērījumu diapazons ir -200~850 grādi, minimālais diapazons ir 50 grādi, absolūtā kļūda ir ±0,2 grādi un pamata kļūda ir ±0,1% . Platīna rezistoru modeļa Pt1000 mērījumu diapazons ir tikai -200~250 grādi, un citi parametri ir tieši tādi paši kā Pt100.
Cu50 un Cu100 mērījumu diapazons ir -50~150 grādi, minimālais diapazons ir 50 grādi, absolūtā kļūda ir ±0,4 grādi un pamata kļūda ir ±0,1 %.
Parunāsim par PT100 termisko rezistoru.
Pt100 ir tikai savākšanas un noteikšanas komponents. Darba laikā tam jābūt aprīkotam ar papildu 5V ~ 24ⅤDC vienu barošanas avotu. Tas izmanto Wheatstone tilta principu, lai nosūtītu elektriskos signālus, kas mainās ar lineāriem noteikumiem, integrētā operācijas pastiprinātāja blokā vai izolācijas raidītājā. , uz vienu mikroshēmu apstrādei, lai patiesi atspoguļotu izmērītā objekta temperatūras vērtību. Termostats izdod atbilstošus norādījumus, lai kontrolētu kontrolētā objekta temperatūru.
Parasti izmantotie PT100 termorezistori ir sadalīti divu vadu, trīs vadu un četru vadu sistēmās. Spriežot pēc gradācijas tabulas, tā mērījumu diapazons ir liels, no mīnus -200 grādiem līdz +600 grādiem.
Tā sauktais PT100 faktiski nozīmē, ka tā pretestības vērtība standarta 0 grādos ir 100Ω (omi). Un, kad temperatūra nokrītas zem nulles, tās pretestības vērtība pakāpeniski samazinās. Pretestības vērtība pie -200 pakāpes ir aptuveni 18,5 Ω. Kad temperatūra paaugstinās no 0 grādiem, tā pretestība palielinās. Piemēram, kad temperatūra paaugstinās par 50 grādiem, tās pretestības vērtība ir aptuveni 119Ω (omi). Tā pretestības vērtība ir aptuveni 138Ω (omi) pie 100 grādiem. Tā pretestības vērtība ir aptuveni 176Ω (omi) pie 200 grādiem, un tā pretestības vērtība ir aptuveni 313Ω (omi) pie 600 grādiem.
Kā minēts iepriekš, Cu50 termisko rezistoru var iegūt. Tā 50Ω attiecas uz tā pretestības vērtību pie 0 grādiem. Kad tas ir -50 grādi, tā pretestības vērtība samazināsies no 50Ω līdz 39,2Ω. Kad tas paaugstinās no 0 grādiem līdz 50 grādiem, tā pretestības vērtība palielināsies līdz 60,7 Ω un tā tālāk, kad tā sasniedz 150 grādus, tā pretestības vērtība palielināsies līdz 82,13 Ω.
No iepriekš minētā var redzēt, ka gan PT100 termorezistoram, gan Cu50 termorezistoram ir liels dinamiskais diapazons un lineāri mainīgi pretestības noteikumi. Tie ir savienoti pārī ar daudzu veidu temperatūras regulatoriem, lai panāktu temperatūras iegūšanu un kontroli, un efekts ir labs. Tāpēc to plaši izmanto augstas precizitātes temperatūras iekārtās, piemēram, ārstniecībā, motoru ražošanā, saldētavā, rūpnieciskajā kontrolē, temperatūras aprēķināšanā, tilta pretestības aprēķināšanā utt., Ar plašu pielietojumu klāstu.






