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Termómetro de resistencia Pt100: estructura, funcionamiento y aplicaciones
Un Pt100 es un termómetro de resistencia de platino utilizado para medir la temperatura.
A 0 °C, el Pt100 tiene una resistencia eléctrica de 100 Ω.
A medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia del elemento de medición de platino.
De este modo, a partir de la resistencia medida se puede determinar la temperatura.
El nombre se compone de:
- Pt = símbolo químico del platino
- 100 = resistencia eléctrica en ohmios a 0 °C
El sensor integrado en una carcasa protectora se denomina a menudo termómetro de resistencia
(RTD = Resistance Temperature Detector).
El rango de medición de temperatura definido es de -200 a +850 °C. A menudo se limita en función
del tipo de construcción.
Cuando el sensor Pt100 se ve sometido a un cambio de temperatura, la resistencia eléctrica del elemento
resistivo de platino cambia en función del cambio de temperatura.
A medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia del elemento de platino.
La curva característica de resistencia del Pt100 es aproximadamente lineal en amplios rangos de temperatura.
Para realizar un cálculo preciso, se utilizan las ecuaciones normalizadas de la curva característica según la
norma DIN EN 60751.
Esta propiedad hace que el Pt100 sea especialmente adecuado para mediciones de temperatura
precisas y reproducibles.
La precisión de medición que se puede alcanzar depende, entre otras cosas, de la clase de precisión del Pt100.
La resistencia Pt100 se alimenta con una corriente constante y el valor de la caída de
tensión generado por el cambio de resistencia se convierte en una temperatura.
Suelen utilizarse en instalaciones industriales y de laboratorio para medir la temperatura
en procesos y experimentos. También hay termómetros de resistencia Pt100 especiales que se
han desarrollado para medir la temperatura en la tecnología aeroespacial o médica.
La ventaja de utilizar un termómetro de resistencia es que no tiene piezas móviles y, por
lo tanto, es muy fiable. Sin embargo, es importante que los termómetros de resistencia se
utilicen correctamente y se calibren con regularidad. Sólo así se puede garantizar la
alta precisión de la medición.
Pt100 - curva característica y valores de resistencia
La curva característica de un Pt100 describe la relación entre la temperatura y la resistencia eléctrica.Está normalizada internacionalmente y permite un cálculo exacto de la temperatura DIN EN IEC 60751
.
Valores de ejemplo:
Calculadora Pt100
Puedes calcular la resistencia de la Pt100 a diferentes temperaturas utilizando la siguiente calculadora.Introduzca un valor de temperatura en °C y pulse el botón «calcular».
La resistencia calculada para el sensor de resistencia Pt100 se muestra entonces en ohmios en la ventana de la derecha.
Pt100 – Resistencia - Generador de tablas
Si desea crear su propia tabla de valores de resistencia a diferentes temperaturas,visite nuestra página: Crear tabla de resistencia
Descargar tablas de la resistencia Pt100 a diferentes temperaturas
Descargar tabla de resistencias °C en resistencias Pt100
Descargar tabla de resistencias °F en resistencias Pt100Ventajas:
- Valores lineales de resistencia y, por tanto, evaluación sencilla
- Alta precisión y repetibilidad
- Estabilidad a largo plazo
- Intercambiabilidad gracias a la curva característica de resistencia normalizada
Pt100 en comparación con Pt1000
Además de los termómetros de resistencia (RTD) Pt100, cada vez se utilizan más sensores Pt1000.BAmbos se basan en el platino como elemento de medición, pero difieren en su resistencia a 0 °C y, por lo tanto, en propiedades importantes para diferentes aplicaciones.
Diferencia entre Pt100 y Pt1000
- Pt100: resistencia de 100 Ω a 0 °C
- Pt1000: resistencia de 1000 Ω a 0 °C
Ventajas del Pt1000 frente al Pt100
- Menor influencia de los cables
En el caso del Pt100, los cables de conexión largos pueden falsear considerablemente el valor medido, ya que incluso las resistencias más pequeñas tienen una influencia notable. En el caso del Pt1000, la misma resistencia del cable tiene mucha menos importancia en proporción. - Mayor precisión de medición en la práctica
Gracias a su menor sensibilidad a las resistencias de los cables, el Pt1000 ofrece resultados de medición más fiables, especialmente en circuitos de 2 hilos. - Ventaja económica
En muchas aplicaciones, el Pt1000 permite evitar los costosos circuitos de 3 o 4 hilos. Esto supone un ahorro en materiales y costes de instalación.
Historia de la Pt100
IEn la década de 1920, la industria empezó a utilizar sensores de Pt100. En 1927, el físico suizo
Willy Jentzsch desarrolló el primer sensor Pt100, que consistía en un elemento de resistencia de platino
con una resistencia nominal de 100 ohmios a 0°C. Este sensor era muy preciso y podía utilizarse en un amplio
rango de temperaturas.
En los años siguientes, científicos e ingenieros siguieron mejorando los sensores Pt100 para aumentar su
precisión y fiabilidad. En la década de 1950, los sensores Pt100 empezaron a utilizarse ampliamente,
sobre todo en la industria química y en los laboratorios.
En la década de 1960, los sensores Pt100 también se utilizaban en la industria aeroespacial.
Hoy en día, los sensores Pt100 se utilizan ampliamente en muchas industrias y aplicaciones diferentes.
Se utilizan en la industria para supervisar y controlar la temperatura en los procesos y en medicina para
medir la temperatura corporal. Los sensores Pt100 también se pueden encontrar en la industria del automóvil,
en la industria alimentaria y en muchos otros ámbitos. El continuo desarrollo de los sensores Pt100 está dando
lugar a mediciones cada vez más precisas y fiables.
Todos los artículos técnicos publicados en pt100.de con mención del nombre han sido redactados personalmente por Harald Peters o revisados por él desde el punto de vista técnico.
Autor de este artículo:
Harald Peters – Autor especializado en tecnología de medición de temperatura.