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热电阻130欧 多少度,pt100热电阻 电阻和温度之间的换算公式是什么怎么来换算的

来源:整理 时间:2024-03-21 05:30:11 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,pt100热电阻 电阻和温度之间的换算公式是什么怎么来换算的

pt100也称为铜铂热电阻,通常测量0~500摄氏度的温度,一般t=0摄氏度时,R=100欧,T=100摄氏度时,R=138.5欧

pt100热电阻 电阻和温度之间的换算公式是什么怎么来换算的

2,使用pt100热电阻实测温度13089欧求该点温度是多少度

你好,我是做温度仪表的pT100在89欧姆时对应温度为负的29度。你这个属于显示值于实际温度不 符了。如果有问题或是需要可以继续追问我

使用pt100热电阻实测温度13089欧求该点温度是多少度

3,关于Pt100热电阻分度表

那代表每段的个位读数。 比如左边的20度,对应上面的0度,是107.79欧 对应上面的1度,就是108.18欧,也就是21度的对应值,依次类推。

关于Pt100热电阻分度表

4,热电阻测量电阻值为112对应的温度是多少

热电阻测量电阻值为112,对应的温度大约是30℃。热电阻的测温原理基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻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二次仪表上。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。扩展资料:热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。工业上常用金属热电阻从电阻随温度的变化来看,大部分金属导体都有这个性质,但并不是都能用作测温热电阻。参考资料来源:百度百科-热电阻

5,求手机用热电阻热电偶分度表

一般都是热电阻。 100欧对应的是0°C,每上升1°C则增加0.385欧姆。 就是说100°C时,热电阻测量得 138.5欧姆。 热电阻测量得119.8欧姆时,大约50°C!

6,pt100热电阻温度对照是什么

pt100温度对照内容如下:一、-50度:80.31欧姆二、-40度:84.27欧姆三、-30度:88.22欧姆四、-20度:92.16欧姆五、-10度:96.09欧姆六、0度:100.00欧姆七、10度:103.90欧姆八、20度:107.79欧姆九、30度:111.67欧姆十、40度:115.54欧姆十一、50度:119.40欧姆十二、60度:123.24欧姆十三、70度:127.08欧姆十四、80度:130.90欧姆十五、90度:134.71欧姆十六、100度:138.51欧姆十七、110度:142.29欧姆十八、120度:146.07欧姆十九、130度:149.83欧姆二十、140度:153.58欧姆二十一、150度:157.33欧姆二十二、160度:161.05欧姆二十三、170度:164.77欧姆二十四、180度:168.48欧姆二十五、190度:172.17欧姆二十六、200度:175.86欧姆扩展资料:在传统的仪器仪表中,一般都采用这种方法,在构建恒流或者恒压法后,在利用欧姆定律,算出Pt100的阻值,然后查询分度表,得到温度。这种方法最简单也最通用。传统的方法虽然简单,但是有很多不足。使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把Pt100接上UTI的电路,可以通过MCU得到Pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器(MCU)的系统,UTI所有的信息只通过一MCU兼容的信号输出,这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器。

7,热电偶WRN130中的130代表什么它的长度用

130是尾长,即从安装螺纹处开始到探头的长度,单位是mm
4表示固定法兰,3表示防水接线盒,0表示一般16的管,wrn表示是装配式k型热电偶

8,cot130等于tan多少度

-30
-40
tan 0 =0 tan 90=1 cot 0=1 cot 30 =√3/3 cot 90=0
因为cot130°=-cot50° cot50°=tan40°所以cot130°=-tan40°

9,一支分度号为Pt100的热电阻在130C时它的电阻Rt是多少

分度号为 Pt100 的热电阻,在 130°C 时它的电阻 Rt 为 149.83Ω ;标准的铂热电阻的电阻-温度关系如下,你可以自己算。关键是你自己算的无论结果如何都不做数。因为国标 GB/T 16839.1-1997 《热电偶 第1部分:分度表》就规定了 130°C 时的电阻就是 149.83Ω。:      对于-200~0℃ 的温度范围          R(t)=R(0 ℃)×[1+At+Bt+Bt2+C(t-100℃)t3      对于 0~850℃的温度范围        R(t)=R(0 ℃)×(1+At+Bt+Bt2)  以上两式中:    R(t)  ——  在温度为t时铂热电阻的电阻值,Ω;      t  ——  温度,℃;  R(0 ℃)  ——  在温度为0℃时铂热电阻的电阻值,Ω;      A  ——  常数,其值为3.9083×10^(-3),℃^(-1);      B  ——  常数,其值为-5.775×10^(-7),℃^(-2)      C  ——  常数,其值为-4.183×10^(-12),℃^(-4)
你好!应该是149.83Ω我的回答你还满意吗~~
149.83Ω
Rt=R0(1+AT)

10,热电偶和热电阻测量温度范围是多少

热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。拓展知识:从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温度工作原理是温度变化其两端电位大小不同;热电阻也可以称是一种热敏传感器,但其是随温度变化电阻发生变化。
热电偶测量温度的范围 0~ 1300 ℃ ,而热电阻测量温度的范围 -100~500℃ 。1、热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。2、热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温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。其中铂热电阻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。热电阻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。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。
你好,我公司是专业做温度仪表,我来回答你。热电阻可以分为很多种个不同的品种,现在市场上常用的有铂热电阻,铂热电阻又可以分为云母的,陶瓷的,薄膜的。测温范围也各不一样,范围可以从-200到600度。热电偶也 分好多种分度号的,S 铂铑合金(铑含量10 %) 纯铂 0-1400   R 铂铑合金(铑含量13 %) 纯铂 0-1400   B 铂铑合金(铑含量30%) 铂铑合金(铑含量6% ) 0-1400   K 镍铬 镍硅 -200-+1000   T 纯铜 铜镍 -200-+300   J 铁 铜镍 -200-+600   N 镍铬硅 镍硅 -200-+1200   E 镍铬 铜镍 -200-+700 钨铼0-+2400温度范围0-2400度。在选择测温传感器的时候有一个原则就是什么温度用什么型号的测温传感器,只有选用合适的传感器才能有高的精度,如-50-100,那就选用热电阻,相比较而言热电阻的精度要比热电偶高,只有温度高于热电阻测温范围时我们才选择热电偶,如温度0-700度,那就选用E型热电偶。如果有采购需要或是技术上的问题欢迎你联系我,我的联系方式资料里有。
S 型热电偶:铂铑10-铂热电偶温度范围 0~1600℃旧分度号 LB-3优点1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。3.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。R 型热电偶:铂铑13-铂热电偶温度范围 0~1600℃优点1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。2.耐氧化、耐腐浊性良好3.可以做为标准使用。缺点1.热电动势值小。2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)3.补偿导线误差大。4.价格高昂。B 型热电偶:铂铑30-铂铑6 热电偶温度范围 600~1800℃旧分度号 LL-2自由端在0~50℃内可以不用补偿导线优点1.适用1000℃以上至1800℃。2.在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线3.耐氧化、耐腐浊性良好。4.耐热性与机械强度较R型优良。缺点1.在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确。2.热电动势值小。3.热电动势之直线性不佳。4.价格高昂。K 型热电偶:镍铬-镍硅热电偶镍铬-镍铝热电偶温度范围 -200~1300℃优点1.热电动势之直线性良好2.1000℃以下耐氧化性良好。3.在金属热电偶中安定性属良好。缺点1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。3.受短范围排序之影响会产生误差。N 型热电偶:镍铬硅--镍硅热电偶温度范围 -270~1300℃优点1.热电动势之直线性良好。2.1200℃以下耐氧化性良好。3.为K型之改良型,受Green Rot之影响较小,耐热温度较K型高。缺点1.不适用于还元性气体环境2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。E 型热电偶:镍铬硅--康铜热电偶温度范围 -270~1000℃优点1.现有热电偶中感度最佳者2.与J热电偶相比耐热性良好。3.两脚不具磁性。4.适于氧化性气体环境。5.价格低廉缺点1.不适用于还元性气体环境2.稍具履历现象。J 型热电偶:铁--康铜热电偶温度范围 -210~1200℃优点1.可使用于还元性气体环境2.热电动势较K热电偶大20%。3.价格较便宜,适用于中温区域。缺点1.(+)脚易生锈。2.再现性不佳T 型热电偶:铜--康铜热电偶温度范围 -270~400℃优点1.热电动势之直线性良好。2.低温之特性良好3.再现性良好、高精度。4.可使用于还元性气体环境。缺点1.使用温度限度低。2.(+)脚之铜易氧化。3. 热传导误差大。PT100 型热电阻:铂电阻温度范围 -200~850℃金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。CU50 型热电阻:铜电阻温度范围 -50~150℃铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。
常用的温度仪表有热电阻和热电偶两种。热电偶:测量500℃以上的高温,火电厂种主蒸汽的温度,过热起管壁温度,高温烟气温度。特点:能测量高温,性能稳定,准确可靠、结构简单、易于维护、便于信号的远传和实现多点切换测量。主要的型号:分度号:s或lb-3 上限1300℃(短时1600℃)。 b或ll-2 上限1600℃(短时1800℃) k或eu-2 上限1200℃(短时1300℃) t或ck 上限-200~350℃(短时400℃) e或ea-2 上限-200~900℃热电阻:测量精度高、性能稳定、灵敏度高、应用范围广、可远距离策问、实现温度自动控制和记录。铂热电阻,最高测温650℃,pt50, pt100,铜电阻:50-150℃ cu50,cu100。注意:自热效应引起的误差,pt工作d电流为小于6ma,迟滞带来的影响,热容量大,充分的热交换,测量才准确。安装:安装时,与被测介质形成逆流,至少成90°
常用的温度仪表有热电阻和热电偶两种。热电偶:测量500℃以上的高温,火电厂种主蒸汽的温度,过热起管壁温度,高温烟气温度。特点:能测量高温,性能稳定,准确可靠、结构简单、易于维护、便于信号的远传和实现多点切换测量。主要的型号:分度号:s或lb-3 上限1300℃(短时1600℃)。 b或ll-2 上限1600℃(短时1800℃) k或eu-2 上限1200℃(短时1300℃) t或ck 上限-200~350℃(短时400℃) e或ea-2 上限-200~900℃热电阻:测量精度高、性能稳定、灵敏度高、应用范围广、可远距离策问、实现温度自动控制和记录。铂热电阻,最高测温650℃,pt50, pt100,铜电阻:50-150℃ cu50,cu100。注意:自热效应引起的误差,pt工作d电流为小于6ma,迟滞带来的影响,热容量大,充分的热交换,测量才准确。安装:安装时,与被测介质形成逆流,至少成90°
文章TAG:热电阻130欧热电热电阻电阻

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