ちょっと、そこ! PT100サーモセンサーのサプライヤーとして、私はしばしばこれらの気の利いた小さなデバイスの消費電力について尋ねられます。それでは、PT100 Thermosensorの消費電力が実際に何であるかをすぐに飛び込み、探求しましょう。
まず、PT100熱センサーとは何かを理解しましょう。 PT100サーモセンサーは、抵抗温度検出器(RTD)の一種です。それはプラチナで作られています。プラチナは、温度に伴う抵抗に非常に予測可能で安定した変化があります。これにより、産業プロセスから科学研究まで、広範囲の用途での温度を測定するのに非常に正確になります。あなたは私たちをチェックすることができますPT100サーモセンサー詳細については。


現在、消費電力に関しては、PT100サーモセンサー自体は、アクティブな電子コンポーネントのように伝統的な意味で電力を消費しません。これは受動的なデバイスです。つまり、内部の電源がなく、機能する電源が描かれていません。代わりに、それがさらされている温度に基づいて電気抵抗を変更します。
PT100サーモセンサーの抵抗を測定するには、小さな電流を通過する必要があります。この電流は通常、外部測定回路によって提供されます。このコンテキストでのPT100の消費電力は、それを流れる電流と、特定の温度でのセンサーの抵抗によって決定されます。
抵抗器(この場合、PT100熱センサー)の消費電力(P)は、式p =i²rを使用して計算できます。ここで、私は電流であり、rは抵抗です。たとえば、抵抗が100Ω(0°Cでの抵抗です)でPT100熱センサーを流れる1 mA(0.001 A)の電流がある場合、電力消費量はP =(0.001)² * 100 = 0.0001 W OR 0.1 MWです。
PT100熱センサーの抵抗が温度とともに変化することに注意することが重要です。 PT100の抵抗は、温度係数が約0.00385Ω/ω/°Cで、温度とほぼ直線的に増加します。したがって、温度が上がると、PT100の抵抗が増加し、電流が一定のままであれば、消費電力もわずかに増加します。
ただし、ほとんどの実用的なアプリケーションでは、PT100を測定するために使用される電流は、自己加熱を最小限に抑えるために非常に小さく保たれます。センサーで消費される電力が周囲温度を超えて上昇し、測定エラーにつながると、自己加熱が発生します。これを回避するために、通常、0.1 mA〜1 mAの範囲の電流を使用します。
いくつかの実際の - 世界のシナリオを見てみましょう。産業温度監視システムでは、PT100の熱センサーは、より大きな測定セットアップの一部である可能性があります。外部測定回路は、PT100に安定した低電流を提供するように設計されます。たとえば、化学タンクの温度を監視する必要があるプロセスでは、酸性プルーフPT100温度センサー。このセンサーは、温度を正確に測定しながら、過酷な化学環境に耐えるように設計されています。
食品加工工場では、衛生RTDプローブ加工中に食品の温度を監視するために使用される場合があります。これらのプローブでのPT100の消費電力も非常に低く、温度測定が正確であり、食品に影響を与えないことを保証します。
実際のセットアップで電力消費に影響を与える可能性のあるもう1つの要因は、PT100熱センサーを測定回路に接続するワイヤの長さです。ワイヤーには独自の抵抗があり、この追加の抵抗は全体的な消費電力に寄与する可能性があります。この効果を最小限に抑えるために、3-ワイヤーや4-ワイヤー測定方法などの手法を使用します。
3-ワイヤ測定では、リードワイヤの抵抗を補正するために追加のワイヤが使用されます。 4ワイヤ測定では、2つのワイヤを使用して電流をPT100を通過させ、センサー全体の電圧を測定するために2つの他のワイヤを使用して、測定に対するリードワイヤ抵抗の効果を排除します。
したがって、要約すると、PT100サーモセンサーの消費電力は、主に外部測定回路によって提供される電流と、特定の温度でのセンサーの抵抗によって決定されます。 PT100はパッシブデバイスであるため、その消費電力は非常に低く、通常はミリワットの範囲です。この低消費電力により、エネルギー効率と正確な温度測定が重要な幅広いアプリケーションに最適です。
高品質のPT100サーモセンサーの市場にいる場合、またはこれらのセンサーの消費電力やその他の側面について質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。温度測定のニーズに合った適切なソリューションを見つけるのを支援するためにここにいます。産業、科学、その他のアプリケーションのいずれであっても、要件を満たす専門知識と製品があります。プロジェクトについての会話を始めて、PT100サーモセンサーがどのように違いを生むかを見てみましょう。
参照
- オメガエンジニアリングによる「温度測定ハンドブック」
- 「工業温度センサー:原則、設計、アプリケーション」John Wiley&Sons
