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멀티미터를 사용하여 RTD 신호를 거친 온도로 변환하는 방법

Oct 08, 2023

멀티미터를 사용하여 RTD 신호를 거친 온도로 변환하는 방법

 

일반적으로 사용되는 포인터 멀티미터와 디지털 멀티미터는 RTD의 대략적인 온도 범위를 대략적으로 추정할 수 있습니다.


일반적으로 사용되는 RTD는 (Pt 저항) Pt100, Pt1000 및 (C 구리 저항) Cu50, Cu100입니다.


Pt100 RTD의 측정 범위는 -200 ~ 850도이며 최소 범위는 50도, 절대 오차는 ±0.2도, 기본 오차는 ±0.1%입니다. . Pt1000의 이러한 유형의 백금 저항은 측정 범위가 -200 ~ 250도에 불과하며 다른 매개변수와 Pt100은 정확히 동일합니다.


Cu50 및 Cu1{7}}0 측정 범위는 -50 ~ 150도, 최소 범위 50도, 절대 오차 ±0.4도, 기본 오차 ±0.1%입니다.


PT100 RTD에 대해 다음과 같이 몇 마디 말씀드리겠습니다.


Pt100은 단지 감지 구성 요소의 집합일 뿐이며 보조 5V ~ 24 Ⅴ DC DC 단일 전원 공급 장치, Whisden 브리지 원리를 사용하고 통합 연산 증폭기 블록에 대한 전기 신호 변화의 선형 법칙을 갖추고 있어야 합니다. 또는 측정 대상의 온도 값을 실제로 반영하기 위해 송신기를 단일 칩 처리로 분리합니다. 제어 대상의 온도를 제어하기 위해 해당 지침에 의해 발행된 온도 조절기에 의해.


일반적으로 사용되는 PT100 RTD는 2선식, 3선식, 4선식 시스템으로 구분됩니다. 인덱싱 테이블에서 보면 측정 범위가 크며, 이는 영하 -200도에서 +600도까지 가능합니다.


소위 PT100은 실제로 표준 0도에서 100Ω(옴)의 저항 값을 갖는다는 것을 의미합니다. 그리고 온도가 영하로 내려갈수록 저항값이 점차 감소하는 모습을 보입니다. -200도에서는 저항 값이 약 18.5Ω입니다. 그리고 온도가 0도부터 상승하면 저항값이 크게 뛰게 됩니다. 예를 들어 온도가 50도 상승하면 저항 값은 약 119Ω(옴)입니다. 저항 값이 약 138Ω(옴)일 때 100도입니다. 저항 값이 약 176Ω(옴)일 때 200도, 저항 값이 약 313Ω(옴)일 때 600도입니다.


위에서 소개한 Cu50 RTD와 같이 50Ω은 0도에서의 저항값을 나타냅니다. -50도일 때 저항값은 50Ω에서 39.2Ω으로 감소합니다. 0도에서 50도까지 상승하면 저항값은 60.7Ω으로 증가합니다. 마찬가지로 150도에서 저항값은 82.13Ω으로 상승합니다.


위에서 보면 PT100 RTD와 Cu50 RTD는 동적 범위가 크고 저항값 법칙의 선형 변화가 있으며 온도 획득 및 제어를 실현하기 위해 다양한 유형의 온도 컨트롤러에 할당되어 효과가 좋다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 의료, 모터 제조, 냉장 보관, 산업 산업 제어, 온도 계산, 브리지 저항 계산 및 기타 고정밀 온도 장비에 널리 사용되며 적용 범위가 매우 넓습니다.


두 종류의 RTD에 일반적으로 사용되는 Pt100 및 Cu50을 확인하기 위한 멀티미터 사용을 용이하게 하기 위해 다음은 두 종류의 RTD 생산을 나열합니다.
다음은 인덱스 테이블 사용에 대해 테스트할 수 있는 두 종류의 RTD 목록입니다.

 

3 Multimeter 1000v 10a

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