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本文主要是关于Pt100热电阻和Cu50热电阻的相关介绍,并着重对Pt100热电阻和Cu50热电阻的区别进行了详尽的阐述。 Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 应用范围 医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。 引线方式 热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。 国标热电阻的引线主要有三种方式: 二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。 三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的引线电阻。 四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。 技术参数 三线、四线或两线 Pt100/Cu50热电阻信号直接输入 精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度) 内置线性化处理和长线补偿电路 电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离 辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电 国际标准信号输出:4-20mA/0-5V/0-10V等 低成本、超小体积,使用方便,可靠性高 标准 SIP12/DIP24符合UL94V-0阻燃封装 工业级温度范围: - 40 - + 85 ℃ 型号指南 温度信号隔离、采集及变换 工业现场高精度温度测量 热电阻信号隔离与温度控制 地线干扰抑制 温度传感器信号转换成标准信号 油温测量与报警 信号远程无失真传输 电力监控、医疗设备温度控制隔离栅 Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。 设计原理 Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 应用范围 医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。 同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。 Cu50特点 铜热电阻的线性较好、价格低、电阻率低,因而体积较大,热响应慢,但是利用这一特点可以制作测量区域平均温度的感温元件。 Cu50组成部分 常见的Cu50感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铜丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成 新技术 目前 的技术CU50的转换只需要MX825-J就可以完成。方便、快捷、准确。 热电阻Cu50和PT100是常见的温度传感器,它们有相同的地方也有不同之处,下面是他们的区别:缘于→( pt100.date ) 总的来说:精度 温度范围 材质 价格不一样 1. PT100 型热电阻:pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。 它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线 铂电阻 温度范围 -200~850℃ 金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在 还原介质中,特别是 在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。 2. CU50 型热电阻:Cu50是铜热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。Cu后的50即表示它在0℃时阻值为50欧姆,在100℃时它的阻值约为71.400欧姆。它的工业原理:当Cu50在0摄氏度的时候他的阻值为50欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。同时,用于热电阻, 热电阻温度计, 热电阻校验仪,热电阻模拟器-铜热电阻模拟器,铜热电阻, 铠装热电阻等。 铜电阻 温度范围 -50~150℃ 铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。 关于Pt100热电阻和Cu50热电阻的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。 相关阅读:热电阻三根线怎么接 相关阅读:一文了解热电偶和热电阻怎么区分
实验二、热电阻的标定 一、实验目的 1、加深理解热电阻测温原理。 2、学习工业用热电阻常用检定方法-----定点检定法。 3、观察流过热电阻电流的大小对测温的影响。 二、仪器设备 1、直流稳压电源一台:提供稳定电压。E=11V. 2、电阻箱三只:精度等级较高的一只作为标准电阻;另外两只作为分压电阻。 3、被检热电阻一支:Pt100,工业用II级。 4、数字多用表,0.05级,用于测量标准电阻和热电阻上的电压。 5、直流毫安表一只:测量流过热电阻的电流。 三、热电阻体的主要技术指标 分度号 准确度等级 0°C电阻值 (Ω) 电阻比(W=R100/R0) 0°C阻值 允许误差 Pt100 工业I级 100.00±0.05 1.3851±0.0006 ±0.05% 工业II级 100.00±0.10 1.3851±0.0012 ±0.1% 四、实验原理 原理图见图-1。用稳压电源提供直流稳定电压,经过电阻R1、R2分压给热电阻供电。让恒压源E=11V, R1=9999Ω,R2=1K;调整R1(从 档开始调整),使电路中流过热电阻Rt电流0.8 mA≤I≤1mA(毫安表显示)。在稳压电源输出电压、R1、R2、RS、Rt(R1、R2为分压电组,RS为标准电阻,Rt 为热电阻)等电路参数不变的前提下,流过同一回路中RS、Rt的电流不变,用伏安法可测定Rt的实际电阻值。本实验用高精度电位差计UJ33D-1测量Rs 、Rt上的电压。 Rt的测量为间接测量法。 ∵ I=Ut/Rt=Us/Rs ∴ Rt=Rs×(Ut /Us) 稳压 电源 图-1 原理图 五、实验内容及步骤 1、接线 根据所提供的设备,按图接线,接线图详见黑板。 数字多用表:测量电势值。 稳压电源:提供两路可调恒定电压。一路输出11V给主回路,先在输出开路情况下,把输出电压调到规定值上,再接电源输出线。 电阻箱:先将R1=9999Ω,R2=1K,RS调到参考值上(测0℃时阻值,RS=100.00Ω;测100℃阻值时,RS=138.00Ω)再通电;改变R1调整流过热电阻的电流,依次从到低档调整;不能调R2,防止大电流损坏电阻箱。 2、校验(数据记录见表一) ⑴.测R0(测0℃时的阻值)。将放有铂电阻的试管(试管内的铂电阻体被变压器油淹没)放在盛有冰水混合物的冰桶中,恒温15分钟后进行测量。 ① 正向测三组Ut0、Us0。 ② 反向测三组Ut0、Us0。 注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;调整分压电阻的阻值R1(从 档开始调整)改变流过Rt电流(毫安表显示),使电流的大小为0.8 mA≤I≤1mA。 ⑵ 测R100(测100oC时的阻值)。将试管放在盛有2/3水的烧杯中,将烧杯置于电炉上,加热至水沸腾,恒温15分钟后进行测量。 ① 正向测三组Ut100、Us100。 ② 反向测三组Ut100、Us100。 注意:E=11V,R1=9999Ω,R2=1K;调整分压电阻的阻值R1(从 档开始调整)改变流过Rt电流(毫安表显示),使电流的大小为0.8 mA≤I≤1mA。 3、经过热电阻电流I的大小对测温的影响 ⑴ 在2.⑵中,已测0.8 mA≤I≤1mA时R100的实际阻值。 ⑵ 测100°C流过热电阻电流I=10mA时的阻值(见表二)。 ① 正向测三组U′t100、U′s100。 ② 反向测三组U′t100、U′s100。 注意:E=11V,R1=999Ω,R2=1K,调整R1(从 档开始调整)让流过热电阻的电流I=10 mA。 六、数据记录与处理 被检热电阻:分度号 标称准确度等级 电阻箱(作为标准电阻):型号 准确度等级 电位差计: 型号 准确度等级 实验环境: 室温 相对湿度 表一:测定R0、R100实验数据记录表 (建议:Rs0取100.00Ω、Rs100取138.00Ω) 电流方向 序 号 电流(mA) R0测量 (Rs0取100.00Ω) R100
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