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Descripción

PT100 sensor de temperatura RTD (Resistance Temperature Detector) es un detector de temperatura resistivo, cuyo principio de medición es la variación de resistencia. La resistencia del PT100 varía en función de su temperatura, con esta variación de resistencia podremos saber cual es la temperatura en ese instante. Su rango de medición va desde los -20° a 450° Celsius.

Este sensor es resistente al agua, te ayudara a medir la temperatura de líquidos, tanques de agua, maquinaria industrial, aire acondicionado, así como crear tu propio sistema de control de temperatura. Para leer el sensor PT100 con MCU´s o tarjetas de desarrollo como Arduino puedes utilizar diversas técnicas. La forma más recomendable por precisión y confiabilidad, es utilizar un módulo MAX31865 que integra la electrónica necesaria para conectar un PT100 y obtener las lecturas mediante interfaz ISP.

Un RTD (Resistance Temperature Detector) es un detector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura cuyo principio de medición es la variación de la resistencia de un conductor en función de su temperatura. Al aumentar la temperatura en un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciéndose su velocidad media, teniendo como consecuencia el aumento de la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación, y mayor resistencia.

La forma en que podemos leer el sensor PT100 con Arduino se pueden utilizar diversas técnicas. La forma más recomendable por precisión, confiabilidad y practicidad es utilizar un módulo transmisor como el MAX31865 que integra la electrónica necesaria para conectar un PT100 de dos o tres hilos con Arduino por interfaz digital SPI.

  • Resistente al agua (la parte del sensor, no del cable)
  • Seguro y práctico
  • Larga vida útil
  • Un conector con dos cables
  • Ofrece lecturas exactas con una desviación mínima
  • Mantiene su calibración a lo largo del tiempo
  • Aplicaciones: Controles termostáticos

Especificaciones

  • Tipo: Sensor de temperatura Termo Resistivo
  • Temperatura de medición mínima: -20 °C
  • Temperatura de medición máxima: 450 °C
  • Corriente de medición: 1.0 mA a 7.0 mA
  • Precisión: ± 0.3 °C
  • Diámetro del sensor: 4 mm
  • Longitud del sensor: 30 mm
  • Longitud del cable: 50 cm
  • Material de sonda: Acero inoxidable
  • Número de cables: 2
  • Modelo: PT100
  • Modelo: R24 +

Funcionamiento

  • El nombre PT:  "PT" significa Platino y "100" indica que exactamente a 0°C  y con resistencia de 100 ohms
  • El principio: A medida que la temperatura aumenta, la resistencia eléctrica del platino también aumenta
  • Conversión; Los controladores o PLCs leen este valor de resistencia y lo convierten en un valor de temperatura exacto
  • Material base: Utiliza platino puro por su estabilidad, durabilidad y alta precisión en un rango amplio que va generalmente desde los -200 °C hasta los 850 °C
  • Coeficiente de temperatura positivo (PTC): Los metales aumentan su resistencia eléctrica cuando se calientan. Esto ocurre porque los átomos del metal vibran más con el calor, dificultando el paso de los electrones 
  • Relación lineal:  El platino tiene una relación muy lineal y predecible entre la temperatura y la resistencia
  • El cálculo (Variación estándar): Por cada grado celsius que aumenta la temperatura, la resistencia del PT100 se incrementa aproximadamente 0.35 ohmios.

                             A 0°C, la resistencia es de 100 Ω

                             A 100°C, la resistencia sube a 138.5 Ω

                             A -50°C, la resistencia baja a 80.3 Ω

    • Lectura del transmisor:  Un circuito electrónico (controlador, PLC o transmisor) hace pasar una corriente mínima y constante por el sensor, mide la resistencia resultante y la traduce a un valor de temperatura visible

      Aplicaciones

      • Industria alimentaria y bebidas: Control de temperaturas en procesos de pasteurización, esterilización y almacenamiento en frío o congelación
      • Sector químico y farmacéutico: Monitoreo en reactores químicos, tanques de mezcla y sistemas de calefacción o enfriamiento que exigen exactitud y seguridad
      • Sector energético: Supervisión térmica en plantas de generación de energía, turbinas, generadores y transformadores
      • Climatización (HVAC): Medición del aire y líquidos en sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación de grandes edificios
      • Laboratorios: Calibración de equipos y control exacto en hornos, incubadoras y baños de temperatura regulada
      • Proyectos de electrónica: Uso con Arduino y Raspberry Pi

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