Effet De La Température Ambiante - Endress+Hauser iTEMP TMT162 Information Technique

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iTEMP TMT162
Résolution
Non-répétabilité
Dérive à long terme
Effet de la température
ambiante
Endress+Hauser
• Linéarisation personnalisée
Le transmetteur peut être programmé avec les données de courbe spécifiques au capteur à l' a ide du
logiciel de configuration PC. Dès que les données spécifiques au capteur ont été entrées, le
transmetteur les utilise pour créer une courbe personnalisée.
• Coefficients Callendar van Dusen
L' é quation de Callendar van Dusen est décrite comme suit :
R T = R 0 [1+AT+BT²+C(T-100)T³]
A, B et C étant des constantes. Elles sont communément appelées coefficients Callendar van
Dusen. Les valeurs précises pour A, B et C sont dérivées des données d' é talonnage de la
thermorésistance et sont spécifiques à chaque thermorésistance (RTD). Le processus consiste à
programmer le transmetteur avec les données de la courbe pour une thermorésistance donnée, au
lieu d' u tiliser une courbe standardisée.
L' a ppairage capteur-transmetteur avec l' u ne des méthodes décrites ci-dessus améliore la précision
de la mesure de température pour l' e nsemble du système de manière notable. Ce résultat est
obtenu du fait que le transmetteur utilise les données de la courbe de résistance versus
température réelle du capteur au lieu des données de la courbe idéale.
Résolution du convertisseur A/N = 18 bits
Selon EN 61298-2
Gamme d'entrée physique des capteurs
10 ... 400 Ω
Cu10, Cu50, Cu100, Polynôme RTD, Pt50, Pt100,
Ni100, Ni120
10 ... 2 000 Ω
Pt200, Pt500, Pt1000, Ni1000
–20 ... 100 mV
Types de thermocouple : C, D, E, J, K, L, N, U
–5 ... 30 mV
Type de thermocouple : B, R, S, T
≤ 0,1 °C/an (≤ 0,18 °F/an) dans les conditions de référence ou ≤ 0,05 %/an. Données sous conditions
de référence. % se rapporte à l' é tendue de mesure réglée. La valeur la plus élevée est valable.
Influence sur la précision en cas de modification de la température ambiante de 1 °C (1,8 °F) :
Entrée 10 ... 400 Ω
Entrée 10 ... 2 000 Ω
Entrée –20 ... 100 mV
Entrée –5 ... 30 mV
Sensibilités typiques des thermorésistances
Pt : 0,00385 * R
/K
nom
Exemple de Pt100 : 0,00385 x 100 Ω/K = 0,385 Ω/K
Sensibilités typiques des thermocouples
B : 10 μV/K à
C : 20 μV/K à
1 000 °C
1 000 °C
(1 832 °F)
(1 832 °F)
L : 55 μV/K à
N : 35 μV/K à
500 °C (932 °F)
500 °C (932 °F)
15 ppm de la valeur mesurée, min. 1,5 mΩ
15 ppm de la valeur mesurée, min. 15 mΩ
30 ppm de la valeur mesurée, min. 0,3 μV
30 ppm de la valeur mesurée, min. 0,15 μV
Cu : 0,0043 * R
/K
nom
D : 20 μV/K à
E : 75 μV/K à
1 000 °C
500 °C (932 °F)
(1 832 °F)
R : 12 μV/K à
S : 12 μV/K à
1 000 °C
1 000 °C
(1 832 °F)
(1 832 °F)
Non-répétabilité
15 mΩ
100 ppm x valeur mesurée
4 µV
3 µV
Ni : 0,00617 * R
/K
nom
J : 55 μV/K à
K : 40 μV/K à
500 °C (932 °F)
500 °C (932 °F)
T : 50 μV/K à
U : 60 μV/K à
1 000 °C
500 °C (932 °F)
(1 832 °F)
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