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Cómo usar un multímetro para convertir una señal de resistencia térmica en una temperatura aproximada

Nov 20, 2023

Cómo usar un multímetro para convertir una señal de resistencia térmica en una temperatura aproximada

 

Los multímetros de puntero y multímetros digitales de uso común pueden estimar aproximadamente el rango de temperatura aproximado de la resistencia térmica.


Las resistencias térmicas de uso común incluyen (resistencia de platino P) Pt100, Pt1000 y (resistencia de cobre C) Cu50, Cu100.


El rango de medición de la resistencia térmica Pt100 es -200~850 grados, el rango mínimo es 50 grados, el error absoluto es ±0,2 grados y el error básico es ±0,1%. . El rango de medición del modelo de resistencia de platino Pt1000 es de solo -200~250 grados, y otros parámetros son exactamente los mismos que los del Pt100.


El rango de medición de Cu50 y Cu100 es -50~150 grados, el rango mínimo es 50 grados, el error absoluto es ±0,4 grados y el error básico es ±0,1 %.


Hablemos de la resistencia térmica PT100.
Pt100 es solo un componente de recolección y detección. Debe estar equipado con una fuente de alimentación única auxiliar de 5V~24ⅤDC cuando esté en funcionamiento. Utiliza el principio del puente de Wheatstone para enviar señales eléctricas que cambian con reglas lineales a un bloque de amplificador operacional integrado o a un transmisor de aislamiento. , a un solo chip para su procesamiento para reflejar verdaderamente el valor de temperatura del objeto medido. El termostato emite las instrucciones correspondientes para controlar la temperatura del objeto controlado.


Las resistencias térmicas PT100 de uso común se dividen en sistemas de dos, tres y cuatro hilos. A juzgar por su tabla de graduación, su rango de medición es amplio, desde menos -200 grados hasta +600 grados.


El llamado PT100 en realidad significa que su valor de resistencia en 0 grados estándar es 100Ω (ohmios). Y cuando la temperatura desciende por debajo de cero, su valor de resistencia disminuye gradualmente. El valor de resistencia en -200 grado es de aproximadamente 18,5 Ω. Cuando la temperatura sube de 0 grados, su resistencia aumenta. Por ejemplo, cuando la temperatura aumenta 50 grados, su valor de resistencia es de aproximadamente 119 Ω (ohmios). Su valor de resistencia es de aproximadamente 138 Ω (ohmios) a 100 grados. Su valor de resistencia es de aproximadamente 176 Ω (ohmios) a 200 grados y su valor de resistencia es de aproximadamente 313 Ω (ohmios) a 600 grados.


Como se mencionó anteriormente, se puede derivar la resistencia térmica Cu50. Su 50Ω se refiere a su valor de resistencia a 0 grados. Cuando está en -50 grado, su valor de resistencia disminuirá de 50 Ω a 39,2 Ω. Cuando sube de 0 grados a 50 grados, su valor de resistencia aumentará a 60,7 Ω, y así sucesivamente, cuando alcance los 150 grados, su valor de resistencia aumentará a 82,13 Ω.


De lo anterior se puede ver que tanto la resistencia térmica PT100 como la resistencia térmica Cu50 tienen un rango dinámico grande y reglas de resistencia que cambian linealmente. Se combinan con muchos tipos de controladores de temperatura para lograr la adquisición y el control de la temperatura, y el efecto es bueno. Por lo tanto, se utiliza ampliamente en equipos de temperatura de alta precisión, como tratamientos médicos, fabricación de motores, almacenamiento en frío, control industrial, cálculo de temperatura, cálculo de resistencia de puentes, etc., con una amplia gama de aplicaciones.

 

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