RTD - Máxima corriente sin dañar el sensor?

W

wzdreamer

Guest
¿Cuál es la corriente máxima a través de IDT Pt1000, que no debe causar daño al sensor?

 
Usted probablemente puede alimentar a más de 100 mA, pero ¿qué pasa con el calor interno generado internamente por esta corriente?Lectura tendrá error causado por la razón.
DrWho

 
Sé que actualmente más de 1 mA puede causar un calentamiento espontáneo ...y no es recomendable ....

Pero tengo una muestra de IDT Pt1000, que dejó de trabajar en mi demo / proto kit ...No sé por qué ...
Supongo que la razón es más actual, pero no puedo entender cómo puede suceder.Si mi descanso generador de corriente - corriente máxima debe ser inferior a 5 mA ....

¿Cree usted que estos 5mA puede romper el sensor - Pt1000?

 
5mA * 5mA * 1000OHM = 25 MW, que destruirá el sensor por menos de un minuto.Utilice <1mA con generador de corriente controlada y aplicar el actual sólo cuando se meassuring.

 
Sí, he leído que se recomienda actualmente para Pt100 es de 1 mA (para evitar que se auto-calefacción) y para PT1000 0,1-0.2mA (máximo 0,5 mA para evitar que se auto-calefacción).Yo sabía que el actualmente recomendado para Pt100 es 1mA, y se supone que es el mismo para Pt1000, sin embargo, que la disipación de potencia es de 10x en comparación con Pt100.

Gracias por su recomendación!

¿Qué debo hacer si quiero medir 24 horas non stop?
Para iniciar el curso antes de la medición y detener después de la medición, una vez cada 5 segundos por ejemplo?

 
Supongo que Usted tiene un filtro de paso bajo en el camino de la señal del sensor.Si este filtro tiene la constante de tiempo de 50 ms Usted debe aplicar la referencia actual (1 mA o menos) aplicación.500 ms antes de la medición y detenerlo inmediatamente después de la conversión completa.Este modo de opperation monoclonales permite el uso de un mayor resultado más preciso en curso y entregado, sin selfheating.
Proceso de cambios de temperatura son muy lentos.Además, el sensor sí mismo se obtuvo una respuesta muy lenta - más de 20 seg.Creo que deberías medir alrededor de 2 veces en un minuto.

 
Gracias!

Sí, estoy planeando usar esquema de la fig.5 / página 4, en AN687 de microchip.

2 OpAmps se utilizan para el generador de corriente, lo que requiere tensión de referencia de 2,5 V,
por ejemplo LM336Z2.5 u otros.
1 OpAmp se utiliza para hacer la compensación resistencia del cable, utilizando sensores de 3 hilos
1 OpAmp se usa como preamplificador de voltaje con 2 polos filtro de paso bajo.

Voy a actualizar el circuito de añadir soporte para detener la corriente.Por ejemplo, con
simple detener la referencia de tensión.

Debo iniciar el generador de corriente mínima de 1 segundo antes de muestreo y
evitar que después de la medición.Voy a calcular el tiempo para asegurarse de que todos los de transición
los procesos deben pasar y entregado la semana pasada, cuando se vuelve estable que debería comenzar el muestreo.

Arranque y parada de generador de corriente es una buena idea.
Pero mi problema es que incendió una IDT Pt1000 (comprado en China, desconocida
) fabricante de la semana pasada con 2.5mA actual.
Así que este es mi temor, no para quemar más RTD

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sonreír" border="0" />

))

Mi duda es ¿cuál es el mejor conjunto de corriente constante para Pt1000, aumento de la
amplificador para ser seguro para el sensor?
Incluso en condiciones extremas - OpAmps defectuoso y etc (ocoz no soy paranoico a
el plan para proteger el sensor de radiación de alta o de rayos o etc ..)?

¿Es seguro utilizar 1mA actual con Pt1000, si el sensor se aplica con la actual
por 2-3 segundos por / cada minuto?

 
Sí, es seguro, pero obtendrá un resultado erróneo.Me temo que la selfheating aumentará la temperatura del sensor.Si lo desea, puede comprobar que mediante el uso de las diferentes corrientes o períodos.Por ejemplo: 1 mA para 100 ms, 250 ms, 500 ms y 1 seg.

 
Gracias por las sugerencias!

Ok, voy a probar Pt1000 con 1mA y la hora actuales en el poder 0,1 seg, 0.25 seg, 0,5 seg y 1 segundo, como usted ha descrito.
Voy a probar esta después de algunos días porque no te has de trabajo de IDT ahora.

Creo que las mejores soluciones son utilizar 0.1mA, 0.2mA o 0.25mA actual y el amplificador con G = 10, G = 5 o G = 4.

He aquí mis cálculos simples:
Pt1000 con 0.2mA y Amplificador G = 5, cable corto (Rwires = 0 ohmios)
Urtd = 1000 Ohm * 0.2mA = 0,2 V (0 grados Celsius)
Uout = G * Urtd = 5 * 0.2V = 1V (0 grados Celsius)
Urtd100degree = 1385 Ohm * 0.2mA = 0.277V
Uout100degree = G * Urtd100degree = 5 * 0,277 = 1.385V

Si yo uso de 12 bits ADC con referencia 1.5V temperatura máxima, que puede medir es de aproximadamente 130 grados centígrados y con una precisión de 10 pasos por cada grado Celsius.(1 paso igual a 1,5 V / 4096 = 0.366mV y 1 grado centígrado es de 3.9mV (0 grados) a 3.7mV (130 grados) debido a la no linealidad)

Cuando medida de -200 grados Celsius la Uout-200degree = 0.1849V.

Mi rango es de -10 grados a 110 grados, así que voy a tener pérdida de información, sin embargo, creo que será bueno para mí.

 

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