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Commençons par remplacer le bain de glace fondante par un autre bloc isothermique que l'on maintiendra à la température T REF. Puisque nous avons vu précédemment que la température du bloc isothermique supportant les jonctions J 3 et J 4 n'avait aucune importance - à condition que ces deux jonctions soient à la même température - rien ne nous empêche de réunir les deux blocs en un seul qui sera maintenu à la température T REF
Ce nouveau circuit présente, quand même, l'inconvénient de demander la connexion de deux thermocouples. Energie thermique - Etude de la sonde PT100. Nous pouvons très bien éliminer le thermocouple supplémentaire en combinant les jonctions Cu-Fe (J 4) et Fe-C (J REF). Ceci est possible grâce à la loi des métaux intermédiaires. Plus de détails
Cette loi empirique stipule qu'un troisième métal (en l'occurrence du Fer) inséré entre les deux métaux différents d'un thermocouple n'a aucune influence sur la tension générée à condition que les deux jonctions formées par le métal additionnel soient à la même température.
Voilà pour le calcul
J'ai changé des symboles pour alléger les calculs. I est le courant total, I1 est le I' et I2 est le courant I". 1 et 2 sont en fait en indice. R est inchangé, et dR la déviation de Rt par rapport à 100 ohms. Tes expressions de I1 et I2 sont correctes. Vs = VA - VB, ce qui donne
Vs = 2RI ( R + dR) / ( 4R + dR) - RI ( 2R + dR) / ( 4R + dR)
En mettant I / (4R + dR) en facteur du développement du numétateur, il vient seulement RdR dans cette parenthèse, ce qui aboutit à:
Vs = IRdR / ( 4R + dR)
Edit
Après download du fichier déguisé, il est refusé potr cause de taille. Il est renommé en pdf, et doit donc être renommé xls por être ouvert. Au lu des tes nouvelles remarques, je ne pense pas en effet qu'un µC saurait traiter les signes. Il faudra translater, pour passer en positif. Par contre, dans ce cas, pas de problème de linéarisation qui se fait par soft. Formule calcul pt100 d. Pour les versions DMM, le signe ne pose pas de problème, par contre, il faut être linéarisé. La balle est à présent dans ton camp.
C'est une fonction de la température absolue. Cette méthode est très précise car la température 0°C (Point de fusion de la glace), peut être facilement et précisément contrôlée. Le point de fusion de la glace est utilisé par les organismes de normalisation comme point de référence fondamental pour leurs tables de tension de thermocouple. Ainsi, à la lecture de ces tables, nous pourrons convertir directement la tension V 1 en température TJ 1. La tension de la jonction J 2 dans le bain de glace fondante n'est pas zéro volt. Mesure température PT100. C'est une fonction de la température absolue. Et avec un autre type de thermocouple? Les exemples précédents ont été présentés avec un thermocouple Cuivre/Constantan (Type T), qui peut sembler d'une utilisation facile pour les démonstrations car le cuivre est également le métal des bornes du voltmètre et cela n'induit qu'une seule jonction parasite. Effectuons le même exemple avec un thermocouple Fer/Constantan (Type J) à la place du Cuivre/Constantan. Le nombre de jonctions métalliques dissemblables augmente car les deux bornes du voltmètre sont maintenant composées de jonctions thermoélectriques Fer/Cuivre.
01/04/2010, 10h42
#1
Pilou81
Mesure température PT100
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Bonjour je souhaite réaliser une mesure de température par PT100. J'ai trouvé une application chez Microchip (AN687 figure 5) qui me semble pas mal mais la plage de température de sortie ne me convient pas (-200°C jusqu'à 600°C). Je souhaiterais uniquement de -20 à 250°C avec une tension en sortie du filtre Sallen Key comprise entre 0 et 5V pour ensuite aller sur un CAN avec un Vref de 5V mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre... Pourriez-vous m'aiguiller? Lien de l'application:
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Aujourd'hui 01/04/2010, 11h00
#2
Re: Mesure température PT100
Bjr à toi,
Rien ne t'interdit (ou cas ou!! Formules théoriques de calculs thermiques - Acim Jouanin. ) de mettre un pont résitif diviseur pour etre dans la plage qui t'intéresse sans dépasser tes 5 volts. Faire un tour sur le site "apper". Tu y trouveras divers montage
A+
On ne s'excuse DEMANDE à étre... excusé.
Puissance totale: Légende: Q: quantité de chaleur (J) m: masse à chauffer (kg) Cpmf: chaleur spécifique moyenne, entre la température initiale et la température de changement d'état (J/kg. K) Ti: température initiale (°C) Tc: température au changement d'état (°C) Lf: Chaleur latente de fusion (J/kg) Cpmi: chaleur spécifique moyenne, entre la température de changement d'état et la température finale (J/kg. K) Tf: température finale (°C) Δt: temps de montée en température global pour atteindre la température finale (sec) 1, 2: coefficient de sécurité P: puissance à installer (W). Les paramètres pris en compte ne tenant pas compte des déperditions thermiques de l'installation. Chauffage de produits en circulation, sans changement d'état: Détermination de la puissance nécessaire au chauffage de liquides en circulation, ne changeant pas d'état lors de la montée en température: Légende: P: puissance (W) Q: débit (m3/h) ρ: densité (kg/m3) Cp: chaleur spécifique (J/kg. Formule calcul pt100 si. K) Ti: température initiale (°C) Tf: température finale (°C) 1, 2: coefficient de sécurité.
100 +/- °C Tolérance des classes A: 0. Formule calcul pt100 la. 150 +/- °C Tolérance des classes B: 0. 300 +/- °C THERMOCOUPLES Type de Sonde: Code couleurs CEI 584-3 (+/-): Code couleurs NF C 42-323 1985 (+/-): Plage de Calcul: +600 à +1700 °C Température: Température: Température: Force électromotrice (Fem): Plage d'Utilisation: +600 à +1700 °C Tolérance des classes 1: +/- °C Tolérance des classes 2: +/- °C Vous êtes intéressé par nos produits ou services? Demander un devis