欧洲标准,也称为DIN或IEC标准,被认为是Pt100的世界标准。该标准DIN / IEC 60751(或简称IEC751)要求热电阻在0°C时的电阻为100.00Ω,电阻温度系数(alpha)为0.00385Ω/Ω/°C,介于0和100°之间C。下面跟小编一起来看看如何计算热电阻温度计的容差
实际上,DIN / IEC751:2008中规定了四种电阻容差
AA级=±(0.10 + 0.0017 * | t |)°C
A级=±(0.15 + 0.0020 * | t |)°C
B级=±(0.30 + 0.0050 * | t |)°C
C级=±(0.60 + 0.0100 * | t |)°C
电阻容差和温度系数的组合定义了热电阻传感器的电阻与温度特性。元件公差越大,传感器偏离广义曲线越多,传感器与传感器之间的变化就越大(互换性)。这对于需要更换或更换传感器并希翼最大限度地减少互换性错误的用户非常重要。
公差测试方法
涉及公差测试的热电阻校准保留用于低精度应用。这些值由常用模型之一定义,例如ASTM 1137或IEC 60751曲线。以这种方式校准的热电阻通常用于工业型应用中
两个常见的准确度类是A类和B类:
这些包括由R0的偏差和斜率误差引起的误差。通常,大家会看到额定A级的探针。
例如,0.1 ASTM A级。仅在传感器中可实现分数精度,但在探针中很难实现。计算很简单。
示例:计算0.1 ASTM A级探头在100°C下的精度对于ASTM标准:
A级=±[0.13 +(0.0017?t)]°C
=(0.13 +(0.0017?t))?0.1
=(0.13 +(0.0017?100))?0.1
=(0.13 + 0.17)?0.1
= 0.03
测量参考探头温度= 100.0°C
测量指示温度= 100.5°C
计算误差(指示和参考的差异)= 0.05°C
使用ASTM标准= 0.03°C计算在100.00°C下的公差
确定容差状态=失败(0.05°C> 0.03°C)
以上示例计算参考和指示温度下的热电阻容差,并确定热电阻的容差状态。
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