温度・湿度センシング。2015より。
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精度。設計から生産まで。

リソースおよび技術ガイダンス

10K NTC抵抗対温度

A 10K NTC サーミスターは温度に従って抵抗を変えます。従って NTC 負の温度係数を持ち、その抵抗は温度が上昇するにつれて減少します。 「10K" 値は通常わずかな抵抗を参照します 10 kΩ で 25°C. 10K NTC 別の温度の抵抗 抵抗 の抵抗 の抵抗 10K NTC で固定されていない 10 kΩ. 温度で連続的に変化します。例えば、典型的な 10K NTC 抵抗が約あるかもしれない 32–33 kΩ で 0°C のまわり 10 kΩ で 25°C・C・C・C 3.6–4.0 kΩ で 50°C. 実際の抵抗値は、サーミスターのB値と抵抗許容に依存します。したがって、正確な温度変換が必要な場合は、抵抗温度表またはメーカーのR / T曲線を使用する必要があります。 10K NTC 抵抗対温度 典型的な抵抗の傾向は次として示すことができます: 温度 | 典型的な抵抗 0°C | ~32–33 kΩ 10°C | ~19–20 kΩ 20°C | ~12–13 kΩ 25°C | ~10 kΩ 30°C | ~8.0 kΩ 40°C | ~5.2–5.5 kΩ 50°C | ~3.6–4.0 kΩ 60°C | ~2.5–2.7 kΩ 80°C | ~1.3–1.4 kΩ これらの値は、一般的な抵抗温度関係を理解するための例であり、すべての正確な仕様として使用すべきではありません 10K NTC センサー。 B 価値および抵抗カーブ B 価値は選ぶとき重要な変数です 10K NTC サーミスター。それは抵抗と温度の関係を記述します。別の 10K NTC サーミスターは同じわずかな抵抗をで持つことができます 25°C しかし、異なるB値。この理由のために、2 10K NTC センサーは同じ温度で異なった抵抗の価値を作り出すかもしれません。既存のセンサーを取り替えるか、または温度の測定回路を設計するとき、両方 10 kΩのわずかな抵抗および必須のB価値は点検されるべきです。いかに読むか 10K NTC コントローラーは抵抗を測定することによって温度を定めることができます NTC サーミスタおよび指定の抵抗温度のカーブに従って測定された抵抗を変換して下さい。例えば、測定された抵抗が近い場合 10 kΩは、温度は通常参照の温度に近いです 25°標準的なのためのC 10K NTC。温度が上がるにつれて、測定された抵抗は下がります;温度が低下すると、抵抗は高くなります。 10K NTC 温度センサーの塗布 10K NTC 温度センサーは広く使用されています HVAC システム、エアコン、冷凍装置、電化製品、産業制御システム、電池システムおよび環境の監視。サーミスターはエポキシのコーティング、ABSによってオーバーモールドされた調査、ステンレス鋼の調査、通されたハウジング、防水調査、ケーブル、または適用に従うコネクターが付いている完全な温度センサーとして製造することができます。選ぶ方法 10K NTC 選択するとき 10K NTC 温度センサー、わずかな抵抗をで点検して下さい 25°C、B価値、抵抗の許容、温度較差、正確さ、応答時間および調査の構造。のため OEM 適用、抵抗温度のカーブはコントローラーか測定回路に一致させます。正しい選択を選んで下さい 10K NTC 抵抗特性は必要な操作範囲を渡る正確で、信頼できる温度の測定を保障します。

10K NTCサーミスタとは?

10K NTCのサーミスターは25°Cの10 kΩのわずかな抵抗の否定的な温度係数の抵抗器です。 温度変化による抵抗変化、温度上昇による減少、温度低下による増加。 この抵抗変化は温度を定めるために制御システムか測定回路を可能にします。 10K NTCはどういう意味ですか? 「10K」は、温度範囲全体で固定抵抗値ではなく、25°Cのサーミスターのわずかな抵抗を指します。 典型的な10K NTCの抵抗は25°Cのおよそ10のkΩです。 温度変化に伴い、それに応じて抵抗が変化します。 従って、サーミスタの抵抗を監視することによって温度を測定するのに10K NTCの温度検出器を使用することができます。 10K NTCのサーミスターはどのように機能しますか? NTCのサーミスターに否定的な温度係数があります。 温度が上昇すると、電気抵抗が低下します。 温度が落ちると、その抵抗が増加します。 コントローラーはこの抵抗を測定し、指定の抵抗温度のカーブを使用して温度の価値にそれを転換できます。 温度測定の正確さはサーミスターの特徴、回路設計、許容、口径測定および操作条件によって決まります。10K NTC抵抗およびB価値は抵抗および温度間の関係を記述するので10K NTCのサーミスターのための重要な指定です。 2つのサーミスタは、異なるB値を持つ間に10K NTCとして評価することができます。 25°Cで約10kΩの抵抗があるかもしれませんが、他の温度での抵抗値が異なる可能性があります。 10K NTCセンサーの選択または取り替えるとき、わずかな抵抗、B価値、抵抗の許容および必須の温度較差は従って一緒に点検されるべきです。10K NTCの温度検出器 適用10K NTCの温度検出器はHVACシステム、エアコン、冷凍装置、電気器具、産業制御システムおよび環境の監視で広く利用されています。 サーミスタは、用途に応じて異なるプローブ設計に統合できます。 共通の構造はエポキシ上塗を施してあるセンサー、ABSによってオーバーモールドされる調査、ステンレス鋼の調査、通された調査および防水温度センサーを含んでいます。 10K NTCのサーミスターを選ぶとき10K NTCのサーミスターを選ぶ方法最初に25°Cおよび必須B価値の10 kΩのわずかな抵抗を最初に確認して下さい。 それから抵抗の許容、温度較差、正確さ、応答時間および長期安定性を考慮して下さい。 完全な10K NTCの温度検出器のために、プローブ材料、プローブ寸法、ケーブルタイプ、ケーブル長、コネクタ、および取り付け方法もインストール要件に一致する必要があります。 OEMアプリケーション10K NTCセンサーのための10K NTCは、機器の電気的および機械的要件に応じてOEMアプリケーションのためにカスタマイズすることができます。 カスタムオプションには、B値、抵抗許容範囲、動作温度範囲、プローブ材料、プローブサイズ、ケーブル、コネクタ、取り付けネジが含まれる場合があります。 正しいサーミスタの特徴および調査の構造の選択は制御システムおよび信頼できる温度の測定との両立性を保障します。

PT1000 対照例:NTC

PT1000 と NTC の温度センサーの間で選ぶことは、必要な精度、温度範囲、安定性、応答時間、回路設計、およびアプリケーション環境に依存します。 センサーは電気抵抗の変化によって温度を測定しますが、抵抗特性および典型的な適用は異なっています。 PT1000 温度センサー A PT1000 は 0°C の 1000 Ωのわずかな抵抗のプラチナ RTD の温度検出器です。 温度の予測可能で比較的直線的な方法の抵抗変化。 PT1000 の温度センサーは産業オートメーション、HVAC システム、冷凍、食品加工、実験室装置および安定した、反復可能な温度測定が重要であるプロセス監視で広く利用されています。 NTC の温度検出器 NTC のサーミスターに温度増加として抵抗が減少することを意味する否定的な温度係数があります。 共通のNTCの温度検出器は25°Cで普通指定されるわずかな抵抗の5K NTCおよび10K NTCを含んでいます。 NTCセンサーはHVAC装置、エアコン、冷凍システム、電化製品、電池システムおよび電子機器で広く利用されています。 それらは高い感受性を提供し、コンパクトで、応答性の調査の設計で製造することができます。 PT1000 対 NTC: 抵抗 主な違いは抵抗温度の関係です。 PT1000 は 0°C で 1000 Ω、NTC は 5 kΩ または 10 kΩ のような 25°C のわずかな抵抗によって普通指定されます。 NTCの抵抗は、温度と非線形に変化し、そのB値に強く影響します。 PT1000はより予測可能な抵抗温度の関係を、正確な温度測定およびシステム口径測定のためにそれを便利にする持っています。 精度、安定性、再現性が重要である場合、精度、安定性、および安定性が求められることが多いPT1000センサー。 それらのプラチナセンシング要素は、予測可能な温度抵抗の関係と良好な長期的安定性を提供します。 NTCのサーミスターはまた設計されていた操作範囲内のよい温度の測定の正確さを提供できます。 ただし、B値、抵抗許容差、サーミスタ特性、測定回路は、用途に合わせて適切に適合する必要があります。 温度範囲および応答の時間 適した温度較差は感知の要素だけではなく特定のセンサーの構造によって決まります。 PT1000 センサーは、温度測定用途の広い範囲で一般的に選択されていますが、NTC サーミスタは、特定の温度範囲のために最適化されています。 応答時間は、センシング要素、プローブサイズ、ハウジング、インストール方法、および周囲の媒体に依存します。 より大きいステンレス鋼の調査がより遅い応答とより大きい保護を提供するかもしれない間、小さい NTC か PT1000 の感知の要素は速い応答を提供できます。 PT1000 対 NTC: 適用 PT1000 温度センサーは産業オートメーション、プロセス制御、HVAC、食品加工、実験室装置および安定した、反復可能な温度測定を要求する適用のためのよい選択です。 NTC温度センサーは、HVAC、冷凍、機器、電子機器、高感度、コンパクトな構造が有用であるコスト感度の高い温度監視用途に一般的に選定されています。 プローブとOEMのカスタマイズ PT1000とNTCセンサーは、完全な温度センサープローブとして製造することができます。 一般的なオプションには、ステンレス鋼プローブ、エポキシコートセンサー、ABSオーバーモールドプローブ、ネジ付きプローブ、防水プローブ、ケーブル、コネクタが含まれます。 OEMの適用のために、抵抗の特徴、正確さ、温度較差、調査次元、ケーブル材料、ケーブル長、コネクターおよび土台方法は装置の条件に従ってカスタマイズすることができます。 どちらを選ぶべきか? 精度、安定性、反復性、および予測可能な抵抗温度関係が主な優先事項である場合、PT1000を選択してください。 高温の感度、密集した構造、速い応答および費用効率がより重要であるときNCCを選んで下さい。 最終的な選択は抵抗の特徴、正確さ、温度較差、応答時間、回路の両立性、調査の構造、設置環境および温度測定システムの全体的な条件を考慮するべきです。

PT100 温度範囲

A PT100 は 0°C の 100 Ωのわずかな抵抗のプラチナ RTD の温度検出器です。 産業、コマーシャルおよび実験室の適用の正確で、安定した温度の測定のために広く利用されています。 PT100の適した温度較差は感知の要素、調査の構造、絶縁材、ケーブルおよび操作の環境によって決まります。 PT100 温度較差 標準PT100 RTD はセンサーの構造および適当な指定によっておよそ -200°C から +850°C の温度較差を渡る一般に使用することができます。 完全なPT100温度センサーの実際の動作範囲はより狭くなるかもしれません。 プローブ材料、絶縁、ケーブルタイプ、シール、および設置条件は、最大かつ最小の動作温度を決定するときにすべて考慮すべきです。 PT100 の正確さ PT100 センサーは正確で、安定した、および反復可能な温度の測定が要求される適用のために広く選ばれます。 実際の精度はRTDクラス、センシング要素、温度範囲、キャリブレーション、配線構成、測定電子機器によって異なります。 一般的な精度クラスには、クラスAとクラスBが含まれます。 適切な精度クラスは、温度測定システムの要件に応じて選択する必要があります。 PT100プローブ構造PT100温度センサは、用途に応じて異なるプローブ構成で製造することができます。 共通の設計はステンレス鋼の調査、通された温度センサー、ばねによって荷を積まれる調査、鉱物によって絶縁されるRTDsおよび防水温度の調査を含んでいます。 SS304およびSS316は機械強さおよび耐食性が要求される保護調査ハウジングのために一般的です。 プローブ径、長さ、取付ネジ、ケーブル材料、コネクタもカスタマイズできます。 PT100応答時間 PT100温度センサーの応答時間は、主にセンシング要素、プローブサイズ、ハウジング材料、インストール方法、および周辺媒体に依存します。 より大きい保護調査がよりよい機械保護および耐久性を提供するが、よりゆっくり応答するかもしれない間、小さいdiameter PT100の調査は一般により速い温度の応答を提供します。 PT100 温度センサー 適用 PT100 温度センサーは産業オートメーション、プロセス制御、HVAC システム、食糧処理、冷凍、実験室装置、オーブンおよび環境の監視で広く利用されています。 それらは定義された実用温度較差上の安定した、反復可能な温度の測定を要求する適用のために特に適しています。 PT100の温度センサーを選ぶときPT100を選ぶ方法、必須の温度較差、正確さのクラス、感知の要素、調査材料、調査次元、応答時間、ケーブルの絶縁材、コネクターおよび設置方法を考慮して下さい。 高温用途では、完全なセンサー構造は、必要な温度に適したものでなければなりません。 産業か屋外の環境、機械保護、シーリング、耐食性およびケーブルの性能を要求するためにまた考慮されるべきです。 OEMの塗布のためのOEM PT100温度センサー、PT100センサーは特定の電気および機械条件に従ってカスタマイズすることができます。 カスタムオプションには、プローブ長さと直径、SS304またはSS316ハウジング、ケーブルタイプと長さ、コネクタ、取り付けネジ、スプリング式構造、断熱材が含まれます。 正しいPT100要素および調査の構造の選択は必須の作動温度較差を通して信頼できる温度の測定を保障します。

PT100(RTD)はどのように機能するのでしょうか?

PT100 RTDは電気抵抗の変化を検出することによって温度を測定するプラチナ抵抗の温度検出器です。 "PT100" は、プラチナセンシング要素が 0°C で 100 Ω のわずかな抵抗を持つことを意味します。 温度変化として、プラチナ要素の抵抗は予測可能な方法で変化し、電子回路が温度を計算することを可能にします。 PT100はどのように機能しますか? PT100 温度センサーは電気ワイヤーに接続されるプラチナ感知の要素を含んでいます。 温度が上昇すると、プラチナエレメントの電気抵抗が増加します。 温度が低下すると、その抵抗が減少します。 測定システムは RTD に小さい電気流れを適用し、結果の電圧か抵抗を測定します。 測定された抵抗はPT100の抵抗温度の特徴に従って温度の価値にそれから変えられます。 なぜプラチナが使用されるのですか? プラチナは、温度で安定した予測可能な方法で抵抗が変化するので、RTD温度センサーで広く使用されています。 高精度・反復性・長期的安定性を実現します。 NTCのサーミスターと比較されて、PT100により予測可能で、比較的線形抵抗温度の関係があり、正確な温度測定が重要である適用のために適したようにします。 PT100抵抗および温度 PT100のわずかな抵抗は0°Cの100 Ωです。 温度上昇としてその抵抗は増加します。 例えば、抵抗は20°Cで約107.8Ω、50°Cでは119.4Ωです。 実際の抵抗温度の関係は適当なRTD標準およびセンサーの指定によって定義されます。 測定回路は、接続ワイヤの抵抗を正確に測定するために考慮する必要があります。 2線、3線、4線PT100 PT100 RTDセンサーは、2線、3線、4線構成を使用できます。 2線PT100はシンプルで費用対効果が大きいですが、接続線の抵抗は測定精度に影響を及ぼす可能性があります。 鉛線抵抗の多くのために償うことができるので3ワイヤーPT100は産業温度の測定で広く利用されています。 4線PT100は測定回路が主線抵抗の効果をほとんど除去できるので最高の測定の正確さを提供します。 PT100 温度較差および正確さ 実用温度較差は PT100 要素、調査の構造、絶縁材、ケーブルおよび設置環境によって決まります。 PT100センサは、低温・高温測定など、幅広い用途に対応可能です。 正確さはRTDのクラス、感知の要素、配線構成、口径測定の電子工学および実用温度によって決まります。 クラスAとクラスBは、PT100センサーで一般的に指定されています。 PT100 RTD 適用 PT100 温度センサーは産業オートメーション、プロセス制御、HVAC システム、食糧処理、冷凍、実験室装置、オーブンおよび環境の監視で広く利用されています。 それらは正確で、安定した、および反復可能な温度の測定が要求される適用のために特に適しています。 PT100 プローブのカスタマイズ A PT100 RTD は、アプリケーションに応じて異なるプローブ構成で製造することができます。 一般的なオプションには、ステンレスプローブ、ネジ式プローブ、スプリング式プローブ、ミネラル絶縁RTD、防水温度センサーなどがあります。 プローブの長さ、直径、SS304またはSS316ハウジング、ケーブル材料、ケーブル長、コネクタ、取り付けネジ、配線構成はOEMアプリケーション用にカスタマイズできます。 PT100 の温度センサーを選ぶとき PT100 RTD を選ぶ方法 必要な温度較差、正確さのクラス、配線構成、応答の時間、調査の構造、ケーブル、コネクターおよび設置環境を考慮して下さい。 PT100 RTD がどのように機能するかを理解することで、エンジニアが適切なセンシング要素とプローブ構造を選択して、正確で信頼性の高い温度測定を実現します。

PT100 vs PT1000 精度クラスの解説

PT100およびPT1000は正確で、安定した温度の測定に使用するプラチナRTDの温度検出器です。 わずかな抵抗値が異なっていますが、どちらも異なる精度のクラスに従って製造することができます。 これらのクラスを理解すると、エンジニアが特定のアプリケーションに適したRTD温度センサーを選択するのに役立ちます。 PT100とPT1000とは何ですか? A PT100 は 0°C の 100 Ωのわずかな抵抗を持ち、PT1000 は 0°C の 1000 Ω のわずかな抵抗を持っています。 両方ともセンシング要素としてプラチナを使用し、予測可能な抵抗温度の関係を持っています。 PT100およびPT1000センサーは産業オートメーション、HVAC、食品加工、実験室装置、冷凍およびプロセス制御で広く利用されています。 PT100およびPT1000の正確さはクラスAA、クラスA、およびクラスBを含む共通のRTDの正確さのクラスを分類します。 これらのクラスは、該当する標準に従ってプラチナセンシング要素の許容温度偏差を定義します。 クラスAAはクラスAおよびクラスBによって続く最も堅い許容を提供します。 抵抗変化と電気特性が異なるにもかかわらず、PT100とPT1000センサーの両方に同じ精度クラスを適用することができます。 クラスAA、クラスA、およびIEC 60751の下のクラスB、一般的に使用される許容式は次のとおりです。クラスAA:±(0.10 + 0.0017 × |t|) °CクラスA:±(0.15 + 0.002 × |t|) °CクラスB:±(0.30 + 0.005 × |t|) °C ここでは、温度を°Cで表します。 たとえば、0°Cでは、クラスAは±0.15°Cの許容度を可能にし、クラスBは±0.30°Cを可能にします。 そのため、クラスAはクラスBよりも厳しい公差を提供します。 PT100 および PT1000 の正確さ PT100 および PT1000 は適切な感知の要素、正確さのクラス、配線および測定回路が選ばれるとき両方高い測定の正確さを達成できます。 1つの実用的な違いは、そのわずかな抵抗です。 PT1000 は PT100 よりも高い抵抗を有しているため、鉛線抵抗の影響は、いくつかの測定構成では比較的小さくなります。 長いケーブル接続が使用される場合、これは有益です。 しかし、精度クラスではRTD要素の許容度を記述しています。 完全な温度センサーの正確さはまた配線、口径測定、調査の構造、測定の電子工学および操作条件によって影響することができます。2ワイヤー、3ワイヤーおよび4ワイヤーRTD PT100およびPT1000センサーは2ワイヤー、3ワイヤー、か4ワイヤー構成で供給することができます。 2線の接続はシンプルで費用対効果が大きいですが、測定の鉛ワイヤー抵抗を含んで下さい。 3線構成は鉛の抵抗のために償うために産業適用で広く利用されています。 4線構成は、リード線抵抗の影響を最小限に抑えることで、最高の測定精度を提供できます。 正確さのクラス AA かクラス A を選ぶ方法はより堅い温度の測定の許容が要求されるとき適しています。 クラスBは、汎用工業用温度測定の実用的選択です。 正しい選択は正確さのクラスだけでなく、温度較差、配線構成、口径測定の条件、調査の構造、応答時間および操作の環境で決まります。 OEMの適用のためのPT100およびPT1000はPT100およびPT1000温度センサー両方OEMの適用のためにカスタマイズすることができます。 選択はクラスAA、クラスAまたはクラスBの正確さ、2ワイヤー、3ワイヤーまたは4ワイヤー構成、SS304かSS316の調査ハウジング、調査の長さおよび直径、ケーブル材料、ケーブル長、コネクターおよび土台の糸を含んでいます。 正しいRTDタイプと精度クラスを選択すると、制御システムとの互換性を維持しながら、必要な温度測定性能を達成することができます。

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