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pt100电路(pt100电路原理)

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温度传感器PT100应用电路

温度传感器PT100是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在200℃ 至 650℃ 的范围。本电路选择其工作在 -19℃ 至 500℃ 范围。

整个电路分为两部分,一是传感器前置放大电路,一是单片机 A/D 转换和显示,控制,软件非线性校正等部分。

前置放大部分原理图如下:   {   pt100.date   }

工作原理:

传感器的接入非常简单,从系统的 5V 供电端仅仅通过一支 3K92 的电阻就连接到 PT100 了。这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是 由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。

按照 PT100 的参数,其在 0℃ 到 500℃ 的区间内,电阻值为 100 至 280.9Ω,我们按照其串联分压的揭发,使用公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV),可以计算出其在整百℃时的输出电压。

PT100温度传感器的工作原理

铂热电阻(PT100温度传感器),是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。

热电阻,是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜。此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。其中铂热电阻(PT100温度传感器)的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

↓ 各式各样的热电阻温度传感器:

扩展知识一:热电阻和热敏电阻的区别:

热电阻和热敏电阻,都是基于导体的电阻值随温度的变化而变化这一特性来进行温度测量的。但由于早期的热电阻都是采用金属材料制作的,并且进行了工业规范,所以热电阻现在专指采用金属材料的热电阻;

热敏电阻是采用半导体材料的 温度-电阻 特性来进行温度测量的。品种及其特性繁多。一般将其归为半导体器件。

扩展知识二:热电阻测温的部分特点:

从热电阻的工作原理可知,这是一种输出为电阻阻值的传感器。要测量电阻值就必须在电阻两端连接导线,但通常金属导线和热电阻一样具有电阻值随温度的变化而变化的特性,而导线带来的阻值变化非但不反映被测量的温度,还会随着环境温度的变化而变化。

要解决这一问题,测量仪器必须随时感知导线的阻值,以消除其影响。而要想感知一段导线的阻值,必须从它的两头进行检测,这样就至少需要从测量仪器到热电阻之间再增加一根导线,用于感知导线的电阻,所以在要求稍高的场合,热电阻至少需要三根引线。

扩展知识三:PT100 及 温标、分度、分度号:

温标是为了保证温度量值的统一和准确而建立的一个用来衡量温度的标准尺度。

温度这个量比较特殊,它是利用一些物质的相平衡温度作为固定点刻在标尺上。固定点中间的温度值则利用某种函数关系来描述。通常把温度计、固定点和内插方程叫做温标的三要素(或称为三个基本条件)。对三要素的规范及其制定过程叫做分度,对分度的规范标准进行的编号叫做分度号。

热电偶和热电阻及显示仪表的分度号是国际电工委员会(IEC)发表的相关技术标准(国际温标),我国于1988年采用该标准,该标准以表格的形式(简称分度表),规定每种 热电偶、热电阻 在-271度--2300度每一个温度点上,各种 热电偶、热电阻 的输出参数。并且给各种 热电偶、热电阻 命名统一代号,即分度号 。PT100 是铂热电阻的分度号。

1990年国际温标(ITS- 90)规定在 -89. 344 2℃~660. 323℃温区内的温度值由在一组规定的定义固定点分度的标准铂电阻温度计确定,定义固定点包括 铝凝固点、锌凝固点、锡凝固点、铟凝固点、镓熔点、汞三相点、氩三相点及水三相点装置,并使用规定的参考函数和偏差函数内插计算定义固定点之间的温度值。

↓国家标准 GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂感温元件》中规定的参考函数:

铂热电阻的分度号 PT100 ,其采用的字母和数字理论上不具有任何意义,但实际上 Pt 是元素 铂 的化学符号,100 是这种分度号的感温元件在0℃的电阻值。

pt100电路是否需要每块校准

pt100电路是需要每块校准的。根据查询相关信息,pt100温度突然显示满量程,或者感觉和日常生产中的温度不一致就需要校正或者更换。

谁懂PT100的测温电路啊,给我看下我的电路有错误么???

1、Pt100一般是没有中间抽头的,不知为什么你画出一个中间抽头出来。

2、Pt100大多为恒流供电激励,因为Pt100的电阻在0度时的电阻为100欧姆,每升高100度电阻值增加38.5欧姆,恒流供电激励Pt100的输出电压随温度的变化时线性的。但你采用恒压电桥方式,这样计算会很麻烦。

3、运放电路没有仔细分析,但感觉比较混乱。

使用PT100的温控检测电路的分析?

这是一个温度检测电路。先简述各主要元器件作用。

LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器。本电路中作同向比例放大器,用于放大温度的电压信号。

TL431是可控精密稳压源。可编程输出电压:2.495V~36V。它相当于一个稳压二极管,用于稳定电压。以提高转换和检测的精密度。

pt100是铂热电阻,又称之为PT100温度感测器,是一种以白金(Pt)作成的电阻式温度检测器(传感器) 。它的阻值会随着温度的变化而改变,(属于正电阻温度系数) ,通过电阻值的变化引起相应电压的变化。从而将温度信号转换成相应的电压信号。

电路的工作原理就是,pt100检出的温度电压信号输送到后面的同相比例放大器放大后,再通过两级RC低通滤波电路,滤除一些尖峰毛刺,消除干扰,最后输出较高精度的温度电压信号,进行后续处理(A/D转换,数显或作自动控制等等)。

pt100电路图分析

原理就是利用电桥和差分放大器测量的。TL431给电桥提供基准源。为了减小PT100导线电阻的影响使用三线制。从电路上没有办法判断IN1是和IN+还是和IN-接在PT100的同一端(PT100有两个线从同一端引出的),正常来说该电路IN1和IN-接在PT100的同一端精度比较高,这种方式应该把放大电路看做是减法器电路。下面就按这种方式分析:假设PT100一根导线的电阻为r,IN1则测量的就是一根导线的电压降,假设为Ur,由于有两个导线的电阻串联,即2r。所以电桥右边多出了2Ur。要使得放大电路减去这2Ur并不难,只要让同向放大增益为反向放大增益的两倍即可,电路中反向输入端有一个电位器就是用于调节的,假设点位器接入电阻为x时可以满足同向放大增益为反向放大增益的两倍,2*2/(1+x)=(2/(1+x))+1,解得x=1K。

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