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引線電阻對 RTD溫度傳感器的影響

閱讀:0發(fā)布時(shí)間:2025-1-27

引線電阻對 RTD溫度傳感器的影響 維連溫度傳感器引線電阻對 RTD溫度傳感器 的影響

RTD通常使用連接到鉑元件的銅引線。這些引線通??拷B接并彼此靠近(以便兩個(gè)結(jié)點(diǎn)處于相同溫度),以防止塞貝克電壓也影響測量。

但是,銅導(dǎo)線的電阻仍然會對測量產(chǎn)生負(fù)面影響,尤其是在 RTD 溫度傳感器元件與測量儀器距離較遠(yuǎn)的情況下,或者在使用兩線式 RTD 傳感器的情況下。長銅引線的電阻增加也會降低 RTD 溫度傳感器信噪比,尤其是在使用低電阻 RTD 元件時(shí)。僅使用三線四線RTD 傳感器可限度地減少引線電阻的負(fù)面影響,當(dāng)耦合到兼容儀器時(shí),可補(bǔ)償引線電阻誤差。

例如,請注意銅線的電阻在 25°C 附近變化約 0.4%/°C。類似地,鉑RTD 元件的變化率為 0.00385Ω/Ω/°C,或 0.385%/°C 接近 25°。

請注意,30 AWG 銅線約為 0.105Ω/英尺。因此,具有 30 AWG 引線的 100 英尺長、兩線、100Ω 鉑 RTD 溫度傳感器元件將具有 10.5Ω/引線或 21Ω 的傳感器回路 IR 壓降。對于 0-100°C 的溫度跨度,這表示元件電阻有 38.5Ω 的變化。

因此,在2 線配置中,引線貢獻(xiàn) 21Ω/38.5Ω 或高達(dá) 55% 的誤差。此外,由于銅電阻的溫度系數(shù)在 0.4%/°C 與 0.385%/°C 時(shí)略大于鉑,因此引線電阻隨溫度的增長將超過鉑元件的增長,導(dǎo)致誤差實(shí)際增長為溫度升高。

當(dāng)然,更寬的溫度跨度會降低該誤差,但即使跨度為 0-500°C (100-280.98Ω)、21/180.98 或 12%,它仍然很重要。最重要的是,兩線式 RTD 溫度感器可能僅在 RTD 溫度傳感器靠近測量儀器時(shí)才有用。

對于沒有補(bǔ)償?shù)?2 線傳感器來說,引線電阻主要是一個(gè)問題。一些儀器確實(shí)通過允許您輸入測量的引線電阻作為儀器配置的一部分來粗略地補(bǔ)償兩線傳感器。

然而,這僅在引線保持恒定溫度時(shí)有效,因?yàn)榄h(huán)境溫度的變化會改變引線的電阻。當(dāng)傳感元件具有高電阻而引線具有低電阻時(shí),或者當(dāng)傳感器靠近儀器時(shí),兩線傳感器連接可能沒問題,但應(yīng)仔細(xì)考慮。

要計(jì)算未補(bǔ)償?shù)膬删€傳感器連接可能產(chǎn)生的誤差,請將兩條延長線的長度乘以其每單位長度的電阻。然后將此電阻除以元件的靈敏度(其 TCR)以近似誤差。
例如,距離儀器 100 英尺并使用 24AWG 延長線 (26.17Ω/1000 英尺) 接線的兩線 Pt RTD (α=0.0038500Ω/Ω/°C) 可能會導(dǎo)致以下近似誤差:

(2*100ft*26.17Ω/1000ft) / 0.385Ω/°C

= 5.234Ω/0.385Ω/°C

=13.59°C

這等同于以引線的電阻值和通過它除以靈敏度的元件的(靈敏度= R0 *α

= 100Ω*0.00385Ω/Ω/°C

= 0.385Ω/°C)。

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