RS PRO Pt100 RTD-Sensor Platin Ø 2 mm 2 x 2.3 mm Class A, -50 °C → 500 °C

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RS Best.-Nr.:
362-9834
Distrelec-Artikelnummer:
303-95-099
Marke:
RS PRO
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Marke

RS PRO

Sensortyp

Pt100

Produkt Typ

RTD-Sensor

Fühlerlänge

2.3mm

Fühlerdurchmesser

2mm

messbare Temperatur min.

-50°C

messbare Temperatur max.

500°C

Anschlusstyp

Chip

Fühlermaterial

Platin

Zulassung für Gefahrenbereiche

Nein

Anzahl der Drähte

2

Genauigkeit

Class A

Reaktionszeit

0.1s

Ursprungsland:
GB

RS PRO Dünnschicht-Pt100- und Pt1000-Platin-Widerstandstemperaturdetektoren


Ein hochwertiges und zuverlässiges Pt100- und Pt1000-PRT (Platin-Widerstandsthermometer) oder RTD (Widerstandsthermometer) von RS PRO. Diese Temperatursensoren verfügen über eine Dünnschichtkonstruktion für genaue und zuverlässige Temperaturmessung sowie eine schnelle Reaktionszeit auf Temperaturänderungen. Dieses Design ist außerdem sowohl vibrations- als auch stoßfest. Das flache Design dieser PRTs macht sie ideal für die Temperaturmessung auf Oberflächen

Was ist ein Pt100/Pt1000-RTD?


Ein RTD ist eine Art von Temperatursensor, der auf der Korrelation zwischen Metallen und Temperatur basiert. Wenn die Temperatur eines Metalls steigt, steigt auch sein Widerstand gegen den Stromfluss. Dieser Widerstand kann gemessen und in einen Temperaturwert umgerechnet werden. „Pt“ steht für Platin (Platindraht oder -folie) und „100“ bedeutet, dass der Temperatursensor einen Widerstand von 100 Ohm bei 0 °C hat und „1000“ bedeutet, dass er einen Widerstand von 1000 Ohm bei 0 °C hat. Platin ist aufgrund seiner linearen Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturen über einen großen Temperaturbereich das zuverlässigste Metall.

Was ist ein Dünnschicht-RTD?


Ein Dünnschicht-Platin-RTD besteht aus einer dünnen Platin-Schicht (in der Regel 1 Mikron dick) auf einem Keramiksubstrat. Diese wird dann mit einer Schicht aus Epoxidharz oder Glas beschichtet, um vor hohen Spannungen zu schützen und einen hohen Isolationswiderstand aufrechtzuerhalten. Die dünne Platinschicht führt dazu, dass der Sensor einen hohen Widerstand und schnelle Reaktionszeiten auf Temperaturänderungen hat. Dünnschicht-RTD-Elemente werden manchmal in Schutzgehäuse oder andere Arten von Baugruppen integriert, sodass sie unter rauen Bedingungen eingesetzt werden können

Merkmale und Vorteile


• Dünnschichtkonstruktion

• Hohe Stabilität und präzise Ausgabe

• Linearer Ausgang über einen breiten Betriebsbereich

• Schnelle thermische Ansprechzeit von 0,1 s

• Vibrations- und stoßfest

• Temperaturmessbereich von -50 bis +500 °C

• 10-mm-Leitungen

Anwendungen


Diese Dünnschicht-PRT-Temperatursensoren sind für Oberflächen- und Eintauchanwendungen geeignet, wo sie geschützt sind. Ihr flaches Design bedeutet, dass sie eine minimal aufdringliche Methode zur Temperaturmessung auf flachen Oberflächen bieten. Die Anwendungen umfassen Folgendes:

• Automobilbranche

• Chemische Industrie

• Mikroelektronik

• Klimaanlage und Kühlung

• Temperaturmessung von Luft, Gas und Flüssigkeiten

• Lebensmittelverarbeitung

• Labore

Häufig gestellte Fragen


Wie funktioniert ein PRT-Temperatursensor?


Der PRT-Temperatursensor funktioniert, indem das Sensorelement (oder die Prozessspitze) in die Anlage oder den Prozess eingebracht wird, in dem die Temperatur gemessen werden soll. Mit steigender Temperatur des Platin-Widerstandsthermometers nimmt dessen Widerstand gegen den Stromfluss zu. Mit jedem Temperaturanstieg um ein Grad ändert sich der elektrische Widerstand ebenfalls um ein festgelegtes Verhältnis; dies wird als Temperaturkoeffizient bezeichnet. Bei Platin beträgt dieses Verhältnis 0,00385 Ohm/°C, was bedeutet, dass bei einem Pt100 mit einem Widerstand von 100 Ohm der Widerstandsanstieg pro Grad Temperatur 0,385 Ohm beträgt. Der gemessene Gesamtwiderstand kann daher gemessen und in eine Temperatur umgerechnet werden.

Wie wird der Widerstand gemessen?


Der von dem Pt100- oder Pt1000-RTD erzeugte Widerstand wird gemessen, indem Strom durch einen der Drähte geleitet wird, um eine Spannung zu erzeugen. Diese Spannung wird dann mit einer geeigneten Brücke oder einem Voltmeter gemessen und der Widerstand mithilfe des Ohmschen Gesetzes (R=V/I) in Ohm berechnet. Sobald der Widerstand bekannt ist, können Sie ihn mit einer Kalibrierungsgleichung oder einer Pt100/Pt1000-Tabelle in einen Temperaturwert umwandeln. An den Sensor kann auch ein Temperaturmessgerät oder ein Kalibrator angeschlossen werden, der den gemessenen Widerstand automatisch in einen Temperaturwert umwandelt.

Note

Kleine Packungsgröße: 362-9834
Große Packungsgröße: 262-3177

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