Pt100 таблица: pt100 График зависимости сопротивления от температуры

pt100 График зависимости сопротивления от температуры

Artman Электроника

График зависимости сопротивления от температуры — платиновый датчик температуры (имеет линейную зависимость) pt100, где средний линейный коэффициент приращения получаем k= 0.3844044

Таблица зависимости сопротивления от температуры платинового датчика температуры pt100 (сопротивление 100 Ом) от 0 0C до 110 0С

R(0)T, C
100,001,00
100,392,00
100,783,00
101,174,00
101,565,00
101,956,00
102,34
7,00
102,738,00
103,129,00
103,5110,00
103,9011,00
104,2912,00
104,6813,00
105,0714,00
105,4615,00
105,8516,00
106,2417,00
106,6318,00
107,0219,00
107,4020,00
107,7921,00
108,1822,00
108,5723,00
108,9624,00
109,3525,00
109,7326,00
110,1227,00
110,5128,00
110,9029,00
111,2930,00
111,6731,00
112,0632,00
112,4533,00
112,8334,00
113,2235,00
113,61
36,00
114,0037,00
114,3838,00
114,7739,00
115,1540,00
115,5441,00
115,9342,00
116,3143,00
116,7044,00
117,0845,00
117,4746,00
117,8647,00
118,2448,00
118,6349,00
119,0150,00
119,40 51,00
119,7852,00
120,1753,00
120,5554,00
120,9455,00
121,3256,00
121,7157,00
122,0958,00
122,4759,00
122,8660,00
123,2461,00
123,6362,00
124,0163,00
124,3964,00
124,7865,00
125,16
66,00
125,5467,00
125,9368,00
126,3169,00
126,6970,00
127,0871,00
127,4672,00
127,8473,00
128,2274,00
128,6175,00
128,9976,00
129,3777,00
129,7578,00
130,1379,00
130,5180,00
130,8981,00
131,2782,00
131,6683,00
132,0484,00
132,4285,00
132,8086,00
133,1887,00
133,5688,00
133,9489,00
134,3290,00
134,7091,00
135,0892,00
135,4693,00
135,8494,00
136,22
95,00
136,6096,00
136,9897,00
137,3698,00
137,7499,00
138,12100,00
138,50101,00
138,88102,00
139,26103,00
139,64104,00
140,02105,00
140,39106,00
140,77107,00
141,15108,00
141,53109,00
141,91
110,00

Вид датчика температуры трехвыводного pt100

958

Температурная таблица для Pt100 + Amplifier для Arduino DUE с ‘подтяжкой 4.

7к’

Звучит то как заголовок… аж сам перечитал.

Кратко — после отказа выходного ключа Lerdge-S для хотэнда на моем Tough-steel (да и не жалко, в общем то… злая китаяса год назад продал мне плату без распаянного чипа для подключения термопары, и потому температуры хотэнда с этой платой выше 340 С были недостижимы), пересобрал электронику с Arduino DUE + RAMPS Smart + AZSMZ12864 дисплеем.

В качестве датчика температуры из запасов был извлечен ТСП формата Pt100.

Проанализировав возможности его подключения к плате — стало понятной не лучшая идея прямого подключения 100-Омного сопротивления к аналоговому входу с подтяжкой на 4.7к, которая дозволяется штатными средствами Marlin’а.

Дополнительно из запасов был извлечен усилитель-аналог платы от E3D производства Поднебесной.

Ознакомившись с документацией на подключение — встал в тупичок

Вот так рекомендует подключать разработчик:

но на RAMPS Smart разъем AUX1 отсутствует как класс. А распиновки по прочим аналоговым входа рабочей я тоже не отыскал.

Попробовал переназначить pin на 26 ‘ногу’, которая вроде как у Due является и входом A7 — но безуспешно. Не ‘взлетело’.

Более того — штатный конфиг RAMPS Smart в Marlin 2.0, как оказалось, не совпадает с экземпляром моей платы.

Разъемы под термисторы в конфиге — соответствуют подключению при раскладке 1523 термистора греющего стола к разъему T2.

Попробовал переназначить на замер температуры хотэнда входа 2 (который Xmax, и этот же Xmax отключил, где нашел, но нашел, наверное, не везде) — прошивка не заработала и не скомпилировалась.

Подключил обратно контакты S и Gnd к разъему T0 и опытным путем перебора назначил тип ‘термистора’ 20. При этом, по ходу экспериментов, пару раз ‘ловил’ сразу ERRORTemp после загрузки платы и перешивать ее приходилось со снятием шилда.

Далее — назначив тип измерителя ’20’, вероятно, из-за подтяжки разъема термистора штатным резистором на 4.7к, показания врут — при комнатной температуре в 21 С температура хотэнда показывается в 44 С. Поверенный контактный термометр на работе, а запустить хотелось бы сейчас. И выпаивать резистор нет желания.

Может, найдется у кого калибровочная таблица температур, откорректированная с учетом ‘подтяжки’ и базового напряжения в 3.3 В между +V и Gnd контактами? Ну а вдруг?

Популярные вопросы

Alex-S

Загрузка

13.10.2022

410

Всем привет! Вопрос не про принтеры, но про самоделки. У нас тут есть толковые электронщики, надеюсь, кто-нибудь поможет разобраться….

Читать дальше

Добрый день, Уважаемые форумчане!

Подскажите, дабы не сделать глупой ошибки, как правильно установить стол на магнитной подложке, а т…

Читать дальше

slic3r перед тем, как выкладывать верхние слои, кладет мосты, а прекрасный Simpli3D этого не делает 🙁

То есть вот это зелено. ..

Читать дальше

PT100 Настольный генератор | Fluke Calibration

Также см. наш калькулятор PT100.

Используйте этот генератор таблиц PT100 для создания пользовательской таблицы сопротивления PT100, PT500 или PT1000 в градусах Цельсия, Фаренгейта или Кельвина по типу термометра PT-385 или PT-392 с любым шагом, который можно загрузить в формате CSV и распечатать.

Инструкции

Выберите необходимые единицы измерения температуры, тип термометра и значение номинального сопротивления при 0 °C (R 0 ).

PT-385 и PT-392 определяют класс прибора. PT-392 имеет платиновую проволоку более высокой чистоты и имеет более высокий уровень точности.

Вы можете ввести пользовательское значение R 0 , но помните, что рассчитанные значения будут уникальными для термометра и не будут соответствовать стандартным табличным значениям.

Выберите требуемый диапазон температур и размер шага таблицы. Допустимый шаг таблицы от 0,1 до 10 градусов.

Таблица создается в виде загружаемого текстового файла, в котором перечислены температура, сопротивление и dR/dT при каждой температуре в выбранном диапазоне.

Результаты измерения сопротивления представлены в омах. Чувствительность термометра (dR/dT) выражается в омах на градус (например, Ω/°C).

Калькулятор использует следующее уравнение и коэффициенты.

RTD / PT100 Уравнение

R = R 0 [1 + A T + B T 2 + C (T-100) T 3 ]

PT-392

9003

PT-392

RP-392

RP-392

RP-392

RT-392

.

0
100.0000
А 3.9827E-3
B -5.875E-7
C -4.171E-12

R 0 100. 0000
A 3.9827E-3
B -5.875E-7
C 0

PT-385

R 0 100.0000
A 3.9083E-3
B -5.775E-7
C -4.183E-12

R 0 100.0000
A 3.9083E-3
B -5,775E -7
C 0

R 0 = Номинальный термометр. стандарты, перечисленные ниже.

Расчетные значения и уравнение PT-100 взяты из следующих стандартов: IEC 60751:2008, ASTM E1137-08 (2020) и JIS C 1604:1997.

Узнайте, как калибровать PT100 в домашних условиях

Позвольте Fluke показать вам, как калибровать ваши PT100, RTD, термопары и преобразователи температуры в домашних условиях.

1. Улучшить качество. Знайте, как работают ваши важные приборы, и управляйте своими процессами более эффективно.

2. Сократите время работы и риск повреждения оборудования. Больше не нужно вывозить зонды из дома для обслуживания.

3. Экономьте деньги. Экономия на повторной калибровке.

4. Автоматическая калибровка. Эффективное отслеживание оборудования с помощью программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации Прочитайте статью «Как калибровать PT100s в доме

или

Обсудите с экспертом по Fluke

Pt100 Платиностой термометр

PT100 » имеет сопротивление

. PT100 0207 100 Ом при 0 °C и 138,5 Ом при 100 °C .

9007.070050
Temperature
( o C)
Electrical Resistance
(Ω)
-220 10. 41
-200 18.53
-180 27,05
-160 35,48
-140 43.80
-120 52.04
-100 60.20
-80 68.28
-60 76.28
-40 84.21
-30 88.17
-20 92.13
-10 96,07
0007007
00070070050
0007005050505053
000.007
0
.0046 10 103.90
20 107.79
30 111.67
40 115.54
50 119. 40
60 123.24
80 130,89
100 138,50
120 146,06
140950 153,57
140050 153,57
160 161.04
180 168.47
200 175.84
220 183.17
240 190.46
260 197.70
280 204,88
300 212.03
320 219,13
340 219,13
3400050 226.18
360 233.19
380 240.15
400 247.06
420 253.93
440 260.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *