Calculadora Pt100 y Pt1000

Convierta temperatura y resistencia de sondas Pt100, Pt500 y Pt1000 según la curva IEC 60751, o de Ni1000 según DIN 43760, con la tolerancia de cada clase de precisión.

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Pt100

Clase B

100en el elemento
RojoRojoBlanco
tres hilos, colores IEC 60751

Pt100

138,510,3793 Ω por °C en este puntoClase B: ±0,8 °C
-200-1000100200300400500600700800200400Ω°CRecta con α = 0,00385100 Ω a 0 °C

Tolerancia por clase, elemento de hilo bobinado

±2,5±5AAABC

Con dos hilos, cada ohmio de resistencia del bucle de conductores indica 2,637 °C de más a esta temperatura.

Calcular el error de los conductores a 100 °C
Valores de ejemplo
Sonda
Sonda
Convertir
Valor
Ω
Otras opciones
Clase de precisión
Elemento sensible

Resistencia del sensor Pt100

138,51Ω

Tolerancia de clase B a esta temperatura
±0,8 °C
Sensibilidad a esta temperatura
0,3793 Ω/°C
Intervalo de clase B, de hilo bobinado
De −196 a 600 °C

La resistencia de los conductores, el autocalentamiento y el transmisor añaden sus propios errores.

Cómo se calcula
  1. R = R0 × (1 + A × T + B × T²)=100 × (1 + 3,9083×10⁻³ × 100 − 5,775×10⁻⁷ × 100²)=138,51 Ω
  2. Tolerancia de clase B = ±(a + b × |T|)=±(0,3 + 0,005 × 100)=±0,8 °C

Un sensor Pt100 a 100 °C (212 °F) tiene una resistencia de 138,51 Ω.

Consejo: En una Pt100 de dos hilos, cada ohmio de resistencia total de los conductores añade aproximadamente 2,6 °C a la lectura. Utilice tres o cuatro hilos en una instalación real.

Cómo convertir la resistencia de una Pt100 en temperatura

Una Pt100 es un termómetro de resistencia de platino con 100 Ω a 0 °C; su resistencia aumenta aproximadamente 0,39 Ω por grado. La Pt1000 sigue la misma curva con una resistencia diez veces mayor: 1.000 Ω a 0 °C. La calculadora convierte en ambos sentidos según IEC 60751 y muestra la tolerancia de la clase de precisión de la sonda a esa temperatura.

A partir de 0 °C

R = R0 × (1 + A × T + B × T2)

R0 vale 100 Ω para Pt100, 500 Ω para Pt500 y 1.000 Ω para Pt1000. Los coeficientes IEC 60751 son A = 3,9083 × 10−3 y B = −5,775 × 10−7. A 100 °C, una Pt100 vale 100 × (1 + 0,39083 − 0,005775) = 138,51 Ω.

Por debajo de 0 °C

R = R0 × (1 + A × T + B × T2 + C × (T − 100) × T3)

La ecuación de Callendar-Van Dusen añade un tercer término con C = −4,183 × 10−12, importante a temperaturas criogénicas, pero casi despreciable cerca de 0 °C.

De resistencia a temperatura

T: resolver R(T) = Rmedida

Por encima de 0 °C, la ecuación cuadrática puede resolverse directamente; por debajo, la calculadora resuelve la curva numéricamente. Para Pt100, la estimación rápida (R − 100) ÷ 0,385 se mantiene aproximadamente a 1 °C del resultado entre 0 y 100 °C.

Clase de tolerancia

clase B: ±(0,3 + 0,005 × |T|) °C

La clase A es ±(0,15 + 0,002 × |T|), AA es ±(0,1 + 0,0017 × |T|) y C es ±(0,6 + 0,01 × |T|). Cada clase se aplica únicamente en el rango definido por IEC 60751 para el tipo de elemento, bobinado o de película delgada.

Ejemplos de Pt100 y Pt1000

Pt100 medida a 109,73 Ω

Un multímetro mide 109,73 Ω en los bornes de una Pt100. Eso corresponde a 24,99 °C en la curva IEC 60751. La estimación rápida, 9,73 ÷ 0,385, da 25,3 °C: es suficiente para detectar una sonda defectuosa, pero no para calibrarla.

Temperatura 24,99 °C Abrir en la calculadora

Pt1000 en un congelador a −40 °C

Por debajo de 0 °C, la resistencia cae por debajo de R0. A −40 °C, una Pt1000 vale 842,71 Ω y un elemento de clase B tiene una tolerancia de ±0,5 °C.

Resistencia del sensor Pt1000 842,71 Ω Abrir en la calculadora

Pt100 a 100 °C y su tolerancia de clase B

A 100 °C, una Pt100 vale 138,51 Ω. La clase B admite ±(0,3 + 0,005 × 100) = ±0,8 °C: una sonda de clase B puede indicar entre 99,2 y 100,8 °C, incluso antes de añadir errores de conductores o del transmisor.

Resistencia del sensor Pt100 138,51 Ω Abrir en la calculadora

Tabla de resistencia Pt100 y Pt1000

Resistencia según la curva IEC 60751, con la tolerancia de clase B de un elemento bobinado. Una Pt500 tiene cinco veces la resistencia de una Pt100.

Temperatura (°C)Pt100 (Ω)Pt1000 (Ω)Clase B (±°C)
−15039,72397,231,05
−10060,26602,560,8
−5080,31803,060,55
−4084,27842,710,5
−3088,22882,220,45
−2092,16921,600,4
−1096,09960,860,35
0100,001000,000,3
10103,901039,030,35
20107,791077,940,4
30111,671116,730,45
40115,541155,410,5
50119,401193,970,55
60123,241232,420,6
70127,081270,750,65
80130,901308,970,7
90134,711347,070,75
100138,511385,050,8
120146,071460,680,9
150157,331573,251,05
200175,861758,561,3
250194,101940,981,55
300212,052120,521,8
400247,092470,922,3
500280,982809,782,8
600313,713137,083,3

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Preguntas sobre Pt100 y Pt1000

¿Qué resistencia tiene una Pt100 a 0 y a 100 °C?

Tiene 100 Ω a 0 °C y 138,51 Ω a 100 °C. El cambio medio en ese intervalo es de 0,385 Ω por °C; de ahí el nombre Pt385 de esta curva IEC.

¿Conviene elegir Pt100 o Pt1000?

La resistencia de una Pt1000 varía aproximadamente 3,9 Ω por °C, frente a 0,39 Ω en una Pt100: la misma resistencia de los conductores causa, por tanto, diez veces menos error. Pt1000 es más adecuada para conexiones de dos hilos y equipos alimentados por batería. Pt100 sigue siendo habitual con transmisores de tres o cuatro hilos.

¿Qué error añade la resistencia de los conductores?

En un circuito Pt100 de dos hilos, cada ohmio de resistencia total de los conductores añade aproximadamente 2,6 °C a la lectura. Las conexiones de tres y cuatro hilos compensan la mayor parte o la totalidad de ese error. La calculadora de error por resistencia de conductores RTD estima el error para un cable concreto.

¿En qué se diferencia Ni1000 de Pt1000?

Ambas tienen 1.000 Ω a 0 °C, pero el níquel es mucho más sensible: una Ni1000 DIN 43760 tiene 1.617,79 Ω a 100 °C, frente a unos 1.385 Ω de una Pt1000, y su curva es más pronunciada. Su rango se limita a −60–250 °C y su tolerancia de clase B es mayor: ±(0,4 + 0,007 × T) °C por encima de 0 °C. Ni1000 es habitual en controles de calefacción y ventilación. Algunos controladores emplean la curva Ni1000 TK5000, de unos 1.500 Ω a 100 °C: compruebe qué curva espera la entrada.

¿Todas las sondas RTD de platino siguen esta curva?

La mayoría sí. Las sondas IEC 60751 utilizan α = 0,00385. Algunas sondas norteamericanas antiguas utilizan α = 0,00392, una curva diferente: consulte la ficha técnica antes de aplicar estos valores.

Límites de este resultado

  • Las clases AA, A, B y C aquí indicadas son clases de tolerancia del termómetro de resistencia completo, no designaciones F/W del elemento sensible ni la incertidumbre total del sistema.
  • La resistencia de los conductores, el autocalentamiento, la precisión del transmisor y el rango válido de la construcción concreta del termómetro requieren comprobaciones independientes.
  • Ni1000 sigue la curva DIN 43760 (aproximadamente 6.180 ppm/K) entre −60 y 250 °C. La curva Ni1000 TK5000 utilizada por algunos controles de edificios es distinta y queda fuera de este cálculo.

Medir de forma continua

Una Pt100 con transmisor de cabezal de 4–20 mA puede conectarse a ZIO. Para tuberías, depósitos y cámaras frigoríficas, una sonda TES mide la temperatura directamente y transmite por la red mallada inalámbrica.

Guías relacionadas

Fuentes

  1. IEC 60751:2022: Industrial platinum resistance thermometers and sensors (se abre en una nueva pestaña) IEC, Edition 3.0, 2022-01-27
  2. Pt100 Calculator: Pt-385 equation and coefficients (se abre en una nueva pestaña) Fluke, IEC 60751:2008 curve; accessed 2026-09-14
  3. Pt100 class B or F 0.3: thermometer and sensing-resistor class distinctions (se abre en una nueva pestaña) WIKA, accessed 2026-09-14
  4. Resistance thermometer tolerance values (se abre en una nueva pestaña) (PDF) WIKA, document 3132465.01
  5. NI1000SOT temperature sensor: DIN 43760 characteristic, coefficients and class B tolerance (se abre en una nueva pestaña) (PDF) TE Connectivity, Rev A2, 08/2024
  6. ZNI1000 nickel temperature sensor: characteristics according to DIN 43760 (se abre en una nueva pestaña) (PDF) Zetex Semiconductors (Diodes Inc.), Issue 5, June 2007