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1、铂热电阻只是RTD的一种。 2、RTD是一个大类,包含很多种材料的温度检测仪。 RTD:电阻式温度检测仪,用于电阻式温度测量的材质很多,有铜电阻、铂电阻。铂电阻也分为Pt100和Pt1000,100和1000标示它们在0摄氏度的时候的电阻值。 RTD(Resistance Temperature Detector ) RTD是 Resistance Temperature Detector 的缩写,意思是电阻温度探测器。 电阻温度探测器(RTD)实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。 RTD元件可以是一根导线,也可以是一层薄膜,采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。 RTD的电阻值以0℃阻值作为标称值。0℃ 100Ω铂RTD电阻在1℃时它的阻值通常为100.39Ω,50℃时为119.4Ω。RTD的误差要比热敏电阻小,对于铂来说,误差一般在0.01%,镍一般为0.5%。除误差和电阻较小以外,RTD与热敏电阻的接口电路基本相同。 扩展资料: RTD的测温原理: 纯金属或某些合金的电阻随温度的升高而增大,随温度降低而减小。因此RTD有点像是一个温电转换器,把温度变化转化为电压变化。适合RTD使用的金属是在给定温度范围内保持稳定的纯金属。电阻-温度变化关系 是线性的,温度系数(温度系数的定义是单位温度引起的电阻变化)越大越好,而且要能够抵抗热疲劳,随温度变化响应灵敏。只有少数几种金属能够满足这样的要求。 RTD通常用铂金、铜或镍。这几种金属的电阻-温度关系如图所示,它们的温度系数较大,随温度变化响应快,能够抵抗热疲劳,而且易于加工制造成为精密的线圈。 RTD是目前和稳定的温度传感器。它的线性度优于热电偶和热敏电阻。但RTD也是响应速度较慢而且价格比较贵的温度传感器。因此RTD适合对精度有严格要求,而速度和价格不太关键的应用领域。 参考资料: 百度百科-电阻温度探测器 RTD包含了铂热电阻,RTD只不过是RTD面的一种,RTD包含的更广。 下图是一个典型的RTD的内部构造图。其中的陶瓷绝缘体用于隔离金属外壳和内部的线圈。因科镍合金是一种由镍、铁、铬按一定比例组成的合金。因科镍合金的耐腐蚀性很好,因此一般用它来做RTD的包壳材料。RTD探头和流体接触后,探头迅速和周围介质达到热平衡,通过测量铂线圈的电阻即得到温度的值。测 下图显示的是典型的RTD的保护套和探头,保护套主要用于保护RTD免遭被测量介质的破坏。保护套通常由不锈钢、碳钢、因科镍或铸铁制成,使用温度可以达到1100℃。 扩展资料: 铂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。 铂热电阻的引线主要有三种方式 1二线制: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 2三线制: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。 3四线制: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。 参考资料:百度百科铂热电阻 RTD(Resistance Temperature Detector ) RTD是 Resistance Temperature Detector 的缩写,意思是电阻温度探测器。 电阻温度探测器(RTD)实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。 RTD元件可以是一根导线,也可以是一层薄膜,采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。 RTD的电阻值以0℃阻值作为标称值。0℃ 100Ω铂RTD电阻在1℃时它的阻值通常为100.39Ω,50℃时为119.4Ω。 ----------------------------------------------------------------------- 铂热电阻是RTD的一种! RTD:电阻式温度检测仪,用于电阻式温度测量的材质很多,有铜电阻、铂电阻。铂电阻也分为Pt100和Pt1000,100和1000标示它们在0摄氏度的时候的电阻值。 热电阻的英文就是RTD,意思是一样的
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热电阻是中低温区常用的一种温度检测器,有两线制、三线制、四线制,主要体现在传感器的结构上不同,主要区别如下: 1、电阻补偿 两线制:没有线路电阻补偿,配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。 三线制:有线路电阻补偿,可以引线电阻的影响,测量精度高于两线制。 四线制:在热电阻的根部两端各连接的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PLC。这种引线方式可完全引线的电阻影响。 2、原理不同 二线制和三线制是用电桥法测量, 给出的是温度值与模拟量输出值的关系。 四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量, 给出测量电阻值。 3、测量精度不同 四线制就是从热电阻两端引出4 线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。 三线制就是引出三线,Pt100B 铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I- 端子和V- 端子短接),精度稍好。 两线制就使引出两线,Pt100B 铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I- 端子和V-端子短接、I+ 端子和V+短接短接),测量精度差。 扩展资料: 热电阻的信号连接方式 1、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。 2、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。 3、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。 在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根信号传输导线意味着成本降低近百元!另外四线制变送器和三线制变送器因导线内电流不对称必须使用昂贵的屏蔽线,而两线制变送器可使用非常便宜的的双绞线导线,因此在应用中两线制变送器必然是 。 两线制输出接线是当前模拟量串口中 进的输出方式,具有6大优点: 1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的双绞线导线; 2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般情况利用双绞线就能降低干扰; 3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远; 4、各个单台示读装置或记录装置可以在电线长度不等的不同通道间进行换接,不因电线长度的不等造成精度的差异; 5、将4mA用于零电平,使判断输送线开路或传感器损坏(0mA状态)十分方便; 6、在两线输出口容易增设防浪涌和防雷器件,有利于防雷防爆。 参考资料:百度百科-热电阻 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整个电路的电阻为热电阻的电阻值加上两段导线电阻的电阻值测量误差大,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,两个导线分别接在电桥的两个桥背上,另一根线接在电桥的电源上,了引线电阻的误差。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。一般用在实验室
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