RTD signāla pārveidošana aptuvenā temperatūrā, izmantojot multimetru
Gan parasti izmantotie rādītāju multimetri, gan digitālie multimetri var aptuveni novērtēt termiskā rezistora aptuveno temperatūras diapazonu.
Parasti izmantotie termiskie rezistori ir (P platīna rezistori) Pt100, Pt1000 un (C vara rezistori) Cu50, Cu100.
Pt100 termiskās pretestības mērījumu diapazons ir -200~850 grādi ar minimālo diapazonu 50 grādi, absolūto kļūdu ± 0,2 grādi un pamata kļūdu ± 0,1 %. Platīna rezistora 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 ar minimālo diapazonu 50 grādi, absolūto kļūdu ± 0,4 grādi un pamata kļūdu ± 0,1%.
Parunāsim par PT100 termistoru zemāk.
Pt100 ir tikai iegūšanas un noteikšanas komponents, kas darbības laikā ir jāaprīko ar papildu 5V ~ 24V DC vienu barošanas avotu. Izmantojot Vitstonas tilta principu, lineāri mainīgais elektriskais signāls tiek nosūtīts uz integrēto darbības pastiprinātāja bloku vai izolētu raidītāju un tiek apstrādāts ar vienas mikroshēmas mikroshēmu, lai patiesi atspoguļotu izmērītā objekta temperatūras vērtību. Temperatūras regulators izdod atbilstošas komandas, lai kontrolētu kontrolētā objekta temperatūru.
Parasti izmantotais PT100 termistors ir sadalīts divu vadu, trīs vadu un četru vadu sistēmās. No tā mēroga var redzēt, ka tā mērījumu diapazons ir salīdzinoši liels, sākot no -200 grādiem līdz +600 grādiem.
Tā sauktais PT100 faktiski attiecas uz tā pretestības vērtību 100 Ω (omi) pie standarta 0 grādiem. Un, temperatūrai nokrītot zem nulles, tā pretestības vērtība pakāpeniski samazinās. Pretestības vērtība pie -200 pakāpes ir aptuveni 18,5 Ω. Un, kad temperatūra paaugstinās no 0 grādiem, tā pretestības vērtība palielinās. Piemēram, kad temperatūra paaugstinās par 50 grādiem, tās pretestības vērtība ir aptuveni 119 Ω (omi). Pie 100 grādiem tā pretestības vērtība ir aptuveni 138 Ω (omi). Pie 200 grādiem tā pretestība ir aptuveni 176 Ω (omi), un pie 600 grādiem tā pretestība ir aptuveni 313 Ω (omi).
Kā minēts iepriekš, Cu50 termistoru var atvasināt, kur 50 Ω attiecas uz tā pretestības vērtību pie 0 grādiem. Kad tas ir -50 grādi, tā pretestības vērtība samazināsies no 50 Ω līdz 39,2 Ω. Kad tas paaugstinās no 0 grādiem līdz 50 grādiem, tā pretestības vērtība palielināsies līdz 60,7 Ω utt. Pie 150 grādiem tā pretestības vērtība pieaugs līdz 82,13 Ω.
No iepriekš minētā var redzēt, ka gan PT100 termistoram, gan Cu50 termistoram ir liels dinamiskais diapazons un lineārās pretestības likums. Ja tie tiek piešķirti daudzu veidu temperatūras regulatoriem, lai panāktu temperatūras iegūšanu un kontroli, 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.
Ikviena ērtībai, kas izmanto multimetru, lai pārbaudītu parasti izmantotos divu veidu termiskos rezistorus, Pt100 un Cu50, tālāk ir sniegta mēroga tabula šo divu veidu termisko rezistoru izgatavošanai salīdzināšanai un testēšanai.






