Calculateur Pt100 et Pt1000

Convertissez température et résistance pour les sondes Pt100, Pt500 et Pt1000 selon la courbe IEC 60751, ou Ni1000 selon DIN 43760, avec la tolérance de chaque classe de précision.

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Pt100

Classe B

100au niveau de l’élément
RougeRougeBlanc
trois fils, couleurs IEC 60751

Pt100

138,510,3793 Ω par °C iciClasse B : ±0,8 °C
-200-1000100200300400500600700800200400Ω°Cdroite α = 0,00385100 Ω à 0 °C

Tolérance par classe, élément bobiné

±2,5±5AAABC

En montage deux fils, chaque ohm de résistance de la boucle de fils augmente la température apparente de 2,637 °C à cette température.

Calculer l’erreur des fils à 100 °C
Valeurs d’exemple
Sonde
Sonde
Convertir
Valeur
Ω
Autres options
Classe de précision
Élément sensible

Résistance de la sonde Pt100

138,51Ω

Tolérance de classe B à cette température
±0,8 °C
Sensibilité à cette température
0,3793 Ω/°C
Plage de classe B, élément bobinée
−196 à 600 °C

La résistance des fils, l’autoéchauffement et le transmetteur ajoutent leurs propres erreurs.

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

Une sonde Pt100 à 100 °C (212 °F) présente une résistance de 138,51 Ω.

Conseil : Sur une Pt100 à deux fils, chaque ohm de résistance de boucle des conducteurs ajoute environ 2,6 °C à la mesure. Utilisez trois ou quatre fils sur une liaison réelle.

Comment convertir la résistance d’une Pt100 en température

Une Pt100 est un thermomètre à résistance de platine qui vaut 100 Ω à 0 °C et augmente d’environ 0,39 Ω par degré. La Pt1000 suit la même courbe avec une résistance dix fois plus élevée : 1 000 Ω à 0 °C. Le calculateur convertit dans les deux sens selon la courbe IEC 60751 et indique la tolérance de la classe de précision de la sonde à cette température.

À partir de 0 °C

R = R0 × (1 + A × T + B × T2)

R0 vaut 100 Ω pour une Pt100, 500 Ω pour une Pt500 et 1 000 Ω pour une Pt1000. Les coefficients IEC 60751 sont A = 3,9083 × 10−3 et B = −5,775 × 10−7. À 100 °C, une Pt100 vaut 100 × (1 + 0,39083 − 0,005775) = 138,51 Ω.

Sous 0 °C

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

L’équation de Callendar-Van Dusen ajoute un troisième terme avec C = −4,183 × 10−12, important aux températures cryogéniques, mais presque négligeable près de 0 °C.

De la résistance à la température

T : résoudre R(T) = Rmesurée

Au-dessus de 0 °C, l’équation quadratique se résout directement ; en dessous, le calculateur résout la courbe numériquement. Pour une Pt100, l’estimation rapide (R − 100) ÷ 0,385 reste à environ 1 °C près entre 0 et 100 °C.

Classe de tolérance

classe B : ±(0,3 + 0,005 × |T|) °C

La classe A vaut ±(0,15 + 0,002 × |T|), AA ±(0,1 + 0,0017 × |T|) et C ±(0,6 + 0,01 × |T|). Chaque classe ne s’applique que sur la plage prévue par IEC 60751 pour le type d’élément, bobiné ou à couche mince.

Exemples Pt100 et Pt1000

Une Pt100 mesurée à 109,73 Ω

Un multimètre mesure 109,73 Ω aux bornes d’une Pt100. Cela correspond à 24,99 °C sur la courbe IEC 60751. L’estimation rapide, 9,73 ÷ 0,385, donne 25,3 °C : assez proche pour repérer une sonde défectueuse, mais insuffisante pour l’étalonner.

Température 24,99 °C Ouvrir dans le calculateur

Une Pt1000 dans un congélateur à −40 °C

Sous 0 °C, la résistance descend au-dessous de R0. À −40 °C, une Pt1000 vaut 842,71 Ω et un élément de classe B respecte une tolérance de ±0,5 °C.

Résistance de la sonde Pt1000 842,71 Ω Ouvrir dans le calculateur

Une Pt100 à 100 °C et sa tolérance de classe B

À 100 °C, une Pt100 vaut 138,51 Ω. La classe B autorise ±(0,3 + 0,005 × 100) = ±0,8 °C : une sonde de classe B peut donc indiquer de 99,2 à 100,8 °C, avant même l’erreur des conducteurs ou du transmetteur.

Résistance de la sonde Pt100 138,51 Ω Ouvrir dans le calculateur

Table de résistance Pt100 et Pt1000

Résistance selon la courbe IEC 60751, avec la tolérance de classe B d’un élément bobiné. Une Pt500 présente cinq fois la résistance d’une Pt100.

Température (°C)Pt100 (Ω)Pt1000 (Ω)Classe 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
0100,001 000,000,3
10103,901 039,030,35
20107,791 077,940,4
30111,671 116,730,45
40115,541 155,410,5
50119,401 193,970,55
60123,241 232,420,6
70127,081 270,750,65
80130,901 308,970,7
90134,711 347,070,75
100138,511 385,050,8
120146,071 460,680,9
150157,331 573,251,05
200175,861 758,561,3
250194,101 940,981,55
300212,052 120,521,8
400247,092 470,922,3
500280,982 809,782,8
600313,713 137,083,3

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Questions sur les Pt100 et Pt1000

Quelle est la résistance d’une Pt100 à 0 °C et à 100 °C ?

Elle vaut 100 Ω à 0 °C et 138,51 Ω à 100 °C. La variation moyenne sur cette plage est de 0,385 Ω par °C, d’où le nom Pt385 donné à cette courbe IEC.

Faut-il choisir une Pt100 ou une Pt1000 ?

La résistance d’une Pt1000 varie d’environ 3,9 Ω par °C, contre 0,39 Ω pour une Pt100 : une même résistance des conducteurs provoque donc dix fois moins d’erreur. La Pt1000 convient mieux aux raccordements à deux fils et aux appareils alimentés par batterie. La Pt100 reste courante avec les transmetteurs à trois ou quatre fils.

Quelle erreur ajoute la résistance des conducteurs ?

Dans un circuit Pt100 à deux fils, chaque ohm de résistance de boucle des conducteurs ajoute environ 2,6 °C à la mesure. Les raccordements à trois et quatre fils en compensent l’essentiel ou la totalité. Le calculateur d’erreur de résistance des fils d’une sonde RTD détermine l’erreur pour un câble donné.

En quoi une Ni1000 diffère-t-elle d’une Pt1000 ?

Toutes deux valent 1 000 Ω à 0 °C, mais le nickel est bien plus sensible : une Ni1000 DIN 43760 vaut 1 617,79 Ω à 100 °C, contre environ 1 385 Ω pour une Pt1000, et sa courbe est plus incurvée. Elle couvre seulement −60 à 250 °C et sa tolérance de classe B est plus large : ±(0,4 + 0,007 × T) °C au-dessus de 0 °C. Les Ni1000 sont courantes dans les commandes de chauffage et de ventilation. Certains contrôleurs utilisent plutôt la courbe Ni1000 TK5000, qui vaut environ 1 500 Ω à 100 °C : vérifiez la courbe attendue par l’entrée.

Toutes les sondes RTD en platine suivent-elles cette courbe ?

La plupart oui. Les sondes IEC 60751 utilisent α = 0,00385. Certaines sondes nord-américaines plus anciennes utilisent α = 0,00392, soit une courbe différente : consultez la fiche technique avant d’utiliser ces valeurs.

Limites de ce résultat

  • Les classes AA, A, B et C indiquées ici sont les classes de tolérance complètes du thermomètre à résistance, et non les désignations F/W des classes de résistance sensible ni l’incertitude totale du système.
  • La résistance des conducteurs, l’auto-échauffement, la précision du transmetteur et la plage de validité de la construction choisie pour le thermomètre exigent des vérifications distinctes.
  • La Ni1000 suit la courbe DIN 43760 (environ 6 180 ppm/K) de −60 à 250 °C. La courbe Ni1000 TK5000 utilisée par certaines commandes de bâtiment est différente et n’est pas couverte.

Mesurer en continu

Une Pt100 munie d’un transmetteur de tête 4–20 mA se raccorde à un ZIO. Pour les conduites, cuves et chambres froides, une sonde TES mesure directement la température et transmet par le réseau maillé sans fil.

Guides associés

Sources

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