ตัวต้านทาน PT100 แพลตตินัม: หลักการวัดอุณหภูมิและข้อควรพิจารณาการเลือกสำหรับตัวต้านทานแพลตตินัมในห้องปฏิบัติการ
ฝากข้อความ
ตัวต้านทาน PT100 Platinum: มักจะมีจุดวัดอุณหภูมิจำนวนมากในห้องปฏิบัติการปรับอากาศและจุดวัดที่มีความแม่นยำสูงมักใช้ตัวต้านทานแพลตตินัม เราทุกคนรู้ว่าค่าความต้านทานนั้นเกี่ยวข้องกับวัสดุความยาวพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิแน่นอนก็เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้การเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพื่อวัดอุณหภูมิเรียกว่าตัวต้านทานความร้อนแพลตตินัม เทอร์โมมิเตอร์นี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพที่มั่นคงความแม่นยำในการวัดสูงและความไวและสะดวกสำหรับการส่งระยะไกลการบันทึกอัตโนมัติและการควบคุมสัญญาณจากส่วนกลาง มันมักจะเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิระหว่าง -200 และ 500 องศา
ตัวต้านทานแพลตตินัมและเทอร์โมคัปเปิลมีชื่อที่คล้ายกัน แต่อุปกรณ์การวัดอุณหภูมิทั้งสองนี้แตกต่างกันอย่างมาก: 1. เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานแพลตตินัมจะเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวเองในขณะที่เทอร์โมคัปเปิ้ลสร้างการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 2. ตัวต้านทานความร้อนเป็นวัสดุโลหะ/เซมิคอนดักเตอร์เดี่ยวและเทอร์โมคัปเปิลเป็นวัสดุ bimetallic/เซมิคอนดักเตอร์; 3. ช่วงอุณหภูมิการวัดที่แตกต่างกัน: ในการเปรียบเทียบตัวต้านทานความร้อนเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิต่ำและเทอร์โมคัปเปิลเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิสูง 4. วิธีการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน: เทอร์โมคัปเปิลมีเสาบวกและลบและตัวต้านทานความร้อนไม่ได้
ตัวต้านทานแพลตตินัมมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้สำหรับวัสดุ: 1. ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานควรมีขนาดใหญ่ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานถูกกำหนดเป็นการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในความต้านทานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 1 เคลวิน ยิ่งค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทานมากขึ้นความไวของเทอร์โมมิเตอร์ที่สูงขึ้นและผลการวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น 2. ความต้านทานสูง ยิ่งมีความต้านทานมากขึ้นเท่าใดปริมาตรของตัวต้านทานความร้อนก็จะยิ่งมีความสามารถในความร้อนและความร้อนจากความร้อนน้อยลงเท่านั้นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็จะเร็วขึ้น 3. คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพมีความเสถียรภายในช่วงการวัดอุณหภูมิ 4. ค่าความต้านทานมีค่าประมาณเชิงเส้นกับอุณหภูมิ
เนื่องจากความต้านทานของตัวต้านทานแพลตตินัมทั่วไปไม่ใหญ่การเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวต้านทานตัวต้านทานแพลตตินัมและสายเคเบิลจะมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการวัดอุณหภูมิ โดยทั่วไปจะถูกกำจัดโดยการเดินสาย รูปแบบตะกั่วขององค์ประกอบการวัดคือสองลวดสามสายและสี่สาย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไปเมื่อซื้อตัวต้านทานความร้อนเป็นสามสายและสี่สาย
ระบบสองสายอ้างถึงสายไฟที่นำออกมาจากปลายทั้งสองของตัวต้านทานความร้อน วิธีการวัดนี้ง่าย แต่เนื่องจากความต้านทานของสายเชื่อมต่อไม่สามารถกำจัดได้จึงจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดและมักจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ระยะทางสั้น ๆ วิธีการเดินสายสองสายไม่เหมาะสำหรับตัวต้านทานความร้อนที่มีระดับความแม่นยำของตัวต้านทานแพลตตินัม A.
ระบบสามสายคือการเชื่อมต่อตะกั่วหนึ่งตัวที่ปลายด้านหนึ่งของรากเทอร์มิสเตอร์และโอกาสในการขายอีกสองตัวที่ปลายอีกด้าน วิธีนี้มักจะใช้ร่วมกับสะพาน สายไฟสองสายเชื่อมต่อกับสะพานสองหลังของสะพานและสายอื่น ๆ เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของสะพานขจัดข้อผิดพลาดของการต้านทานลวด นี่เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรม
ระบบสี่สายคือการเชื่อมต่อสองสายที่ปลายทั้งสองของรากของตัวต้านทานแพลตตินัมซึ่งสองสายให้กระแสคงที่กับตัวต้านทานความร้อนและแปลงความต้านทานเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า สายไฟอีกสองสายวัดแรงดันไฟฟ้าเหนือตัวต้านทานความร้อน เนื่องจากเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟ้ามีความต้านทานภายในสูงและไม่ปัดแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จึงเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองของตัวต้านทานแพลตตินัม วิธีนี้มีความแม่นยำสูงและเหมาะสำหรับการวัดที่มีความแม่นยำสูง








