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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
适用范围
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为什么选择我们
你好我是从事热电偶热电阻 的 ,我来告诉你 -200----500 度选热电阻 500-200度选热电偶 选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。 1、测量精度和温度测量范围的选择 使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。 2、使用气氛的选择 S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。 3、耐久性及热响应性的选择 线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。 4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择 运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。 选型流程:型号--分度号—防爆等级—精度等级—安装固定形式—保护管材质—长度或插入深度 热电偶是两个铂金属片在不同温度下产生电压差,他的变送器将微弱的mV电压转换成4-20mA信号,一般测量范围在0-1200度,而热电阻是将温度变化信号转换成电阻阻值信号,然后用0-400度变送器变成4-20mA对应0-400度的范围,两个材质不同测量范围也不同
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