Schaltung Temperaturmessung PT100 - Deutsch - Arduino Forum
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Temperaturmessung Pt100 Schaltung Beispiele
Im unteren Bereich werden zwei Festspannungen eingestellt, welche in der Schaltung als Referenzspannungen benötigt werden. Symmetrische Spannungsversorgung
Im Schaltplan unten links befindet sich eine Schaltung, welche aus der unsymmetrischen 5V Betriebsspannung eine symmetrische ±2. 5V Betriebsspannung erzeugt. Dazu wird mit einem einfachen Spannungsteiler ein künstlicher symmetrischer Nullpunkt bei halber Betriebsspannung definiert. Temperaturmessung pt100 schaltung beispiele. Der dem Spannungsteiler nachgeschaltete OPV ist als Impedanzwandler geschaltet. Seine Aufgabe ist es, den neuen Nullpunkt stabil zuhalten. Die symmetrische Spannungsversorgung ist nötig, um den Instrumentenverstärker zu betreiben und um auf einige OPV Grundschaltungen zurückgreifen zu können. Da symmetrische Spannung und unsymmetrische Spannung direkt übereinander liegen, ist es wichtig die Bezeichnungen beider Netze nicht miteinander zu verwechseln. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie die erzeugte symmetrische Spannung die unsymmetrische Spannung überlagert.
Temperaturmessung Pt100 Schaltung 3
Hallo Andreas, willst du die Temp. nur regel oder auch anzeigen. Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen. Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen. Hallo veltins54... da ich eine Easy819 er verwenden werde, möchte ich mir die Temp's auch anzeigen lassen. Gruß Andreas
Hallo, ich bin seit kurzem ebenfalls auf der Suche nach einem Messumformer PT100-0-10V. Ich möchte eine Photovoltaik-Beregnung Temperaturabhängig mit 3 Weitwurfberegnern in zeitlicher Serie mit Sperrzeit realisieren. Temperaturmessung mit PT100 und NTC. Mich würde dabei Temperaturen von -25 bis + 100 Grad interessieren. Die Messauflösung wäre ausreichend bei +- 1 Grad. Viele Grüße Andree
hallo an alle die noch nen wandler suchen seit neustem gibts bei conrad ne recht günstige platine zum umwandeln von pt1000 in 0-10v signal (ca. 30€) hab ihn mir jetzt mal bestellt und kann euch gerne falls gewünscht meine erfahrungen damit schreiben wenn er im einsatz ist, die best. nr. falls ihr in sucht ist 502163 - 62 lg gerhard p. s.
Temperaturmessung Pt100 Schaltung Englisch
Ebenso muss auch der
Ausgangsbereich beachtet werden, da viele Operationsverstärker
nicht ganz auf Masse, oder bis an die Versorgungsspannung
aussteuern können. Auch geht die Temperaturabhängigkeit der Widerstände voll in die
Messung ein. Die Schaltung ist also in Hinsicht auf Linearität und
Temperaturstabilität nicht sonderlich genau. Schaltungsdetails und Berechnungen
Zur genauen Berechnung der Widerstandswerte und der
Ausgangsspannung, ist es hilfreich eine Ersatzschaltung
aufzustellen:
R1 und R2 erscheinen als einfacher Spannungsteiler,
schaltungstechnisch ist aber ein Widerstand zur Einstellung der
Verstärkung enthalten. [Eigenbau] Temperaturmessung (Messumformer, PT100, 0-10V). Es ist daher sinnvoll, den Spannungsteiler in
eine Ersatzspannung U 0 = U R *
R1/(R1+R2) und einen Ersatzwiderstand R'= R1*R2/(R1+R2) umzuwandeln. Auf diese Art erhält man die Schaltung eines Elektrometerverstärkers
mit einer virtuellen Masse U 0 und einer Verstärkung
v= 1 + R3/R'. Mit R3= 10k und R'= 909 Ohm erhält man eine
Verstärkung von v= 12. Mit R1 = R4 = Pt1000 (0°C) erkennt man, dass bei einer
Temperatur von 0°C am Ausgang des OpAmp die Spannung U 0
anliegt.
R T = R 0 • ( 1 + α • T)
R T … Widerstand des PT100 in Abhängigkeit der Temperatur
R 0 … Widerstand des PT100 bei 0°C (R0 = 100Ω -> konstant)
α… Temperaturkoeffizient des PT100 (α = 3. 85 • 10^-3/°C -> konstant)
T… Temperatur in °C
Wie man deutlich in der Formel erkennen kann, ist T, die Temperatur, die einzige Komponente, die sich verändern kann. Dadurch erhält man eine lineare Kennlinie zwischen Temperatur und Widerstand des PT100. Temperaturmessung pt100 schaltung englisch. Die nachfolgende Grafik zeigt die reale Kennlinie des PT100 gestrichelt und die angenäherte Kennlinie aus der Formel als Vollstrich. Man kann gut erkennen, dass die Kennlinie im Bereich von -100°C - 200°C fast linear ist, aber spätestens bei 600°C zeigt sich eine deutliche Krümmung. Da wir uns mit unserer Entwicklung in einem Bereich bewegen, in dem die Kennlinie sehr linear verläuft, vernachlässigen wir die Krümmung und arbeiten mit dem idealisierten linearen Modell. Aufbau des Thermometers
Das Blockschaltbild in Abbildung 4 zeigt schematisch, wie die Temperatur auf der Platine ermittelt und aufbereitet wird.