Calcolatore Pt100 e Pt1000

Converti temperatura e resistenza delle sonde Pt100, Pt500 e Pt1000 secondo la curva IEC 60751, o delle Ni1000 secondo DIN 43760, con la tolleranza della rispettiva classe di precisione.

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Pt100

Classe B

24,99all'elemento
RossoRossoBianco
tre fili, colori IEC 60751

Pt100

109.730,3879 Ω per °C in questo puntoClasse B: ±0,4249 °C
-200-1000100200300400500600700800200400Ω°CRetta α = 0,00385100 Ω a 0 °C

Tolleranza per classe, elemento a filo avvolto

±2,5±5AAABC

Con due fili, ogni ohm di resistenza complessiva dei conduttori fa risultare la lettura più alta di 2,578 °C a questa temperatura.

Calcola l'errore dei conduttori a 24,99 °C
Sonda
Sonda
Converti
Valore
Ω
Altre opzioni
Classe di precisione
Elemento sensibile

Temperatura

24,99°C

Temperatura in °F
76,98 °F
Tolleranza della classe B a questa temperatura
±0,4249 °C
Sensibilità a questa temperatura
0,3879 Ω/°C
Campo della classe B, elemento a filo avvolto
Da −196 a 600 °C

La resistenza dei conduttori, l'autoriscaldamento e il trasmettitore aggiungono i propri errori.

Come viene calcolato
  1. T: risolvi R(T) = R misurata sulla curva=R = 109,73 Ω=24,99 °C
  2. R = R0 × (1 + A × T + B × T²)=100 × (1 + 3,9083×10⁻³ × 24,99 − 5,775×10⁻⁷ × 24,99²)=109,73 Ω
  3. Tolleranza della classe B = ±(a + b × |T|)=±(0,3 + 0,005 × 24,99)=±0,4249 °C

Una resistenza di 109,73 Ω su un sensore Pt100 corrisponde a 24,99 °C (77 °F).

Suggerimento: In una Pt100 a due fili, ogni ohm di resistenza totale dei conduttori aggiunge circa 2,6 °C alla lettura. In un’installazione reale usa tre o quattro fili.

Come convertire la resistenza di una Pt100 in temperatura

Una Pt100 è un termometro a resistenza di platino con 100 Ω a 0 °C; la sua resistenza aumenta di circa 0,39 Ω per grado. La Pt1000 segue la stessa curva con una resistenza dieci volte maggiore: 1000 Ω a 0 °C. Il calcolatore converte in entrambi i sensi secondo IEC 60751 e mostra la tolleranza della classe di precisione della sonda a quella temperatura.

Da 0 °C in su

R = R0 × (1 + A × T + B × T2)

R0 vale 100 Ω per Pt100, 500 Ω per Pt500 e 1000 Ω per Pt1000. I coefficienti IEC 60751 sono A = 3,9083 × 10−3 e B = −5,775 × 10−7. A 100 °C, una Pt100 vale 100 × (1 + 0,39083 − 0,005775) = 138,51 Ω.

Sotto 0 °C

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

L’equazione di Callendar-Van Dusen aggiunge un terzo termine con C = −4,183 × 10−12, importante a temperature criogeniche ma quasi trascurabile vicino a 0 °C.

Da resistenza a temperatura

T: risolvi R(T) = Rmisurata

Sopra 0 °C l’equazione quadratica si può risolvere direttamente; sotto, il calcolatore risolve la curva numericamente. Per Pt100, la stima rapida (R − 100) ÷ 0,385 resta entro circa 1 °C dal risultato fra 0 e 100 °C.

Classe di tolleranza

classe B: ±(0,3 + 0,005 × |T|) °C

La classe A è ±(0,15 + 0,002 × |T|), AA è ±(0,1 + 0,0017 × |T|) e C è ±(0,6 + 0,01 × |T|). Ogni classe si applica solo nel campo definito da IEC 60751 per il tipo di elemento, a filo avvolto o a film sottile.

Esempi di Pt100 e Pt1000

Pt100 misurata a 109,73 Ω

Un multimetro misura 109,73 Ω ai morsetti di una Pt100. Corrispondono a 24,99 °C sulla curva IEC 60751. La stima rapida, 9,73 ÷ 0,385, dà 25,3 °C: basta per individuare una sonda guasta, ma non per tararla.

Temperatura 24,99 °C Apri nella calcolatrice

Pt1000 in un congelatore a −40 °C

Sotto 0 °C, la resistenza scende sotto R0. A −40 °C, una Pt1000 vale 842,71 Ω e un elemento di classe B ha una tolleranza di ±0,5 °C.

Resistenza del sensore Pt1000 842,71 Ω Apri nella calcolatrice

Pt100 a 100 °C e tolleranza di classe B

A 100 °C, una Pt100 vale 138,51 Ω. La classe B ammette ±(0,3 + 0,005 × 100) = ±0,8 °C: una sonda di classe B può indicare da 99,2 a 100,8 °C, anche prima di aggiungere errori dei conduttori o del trasmettitore.

Resistenza del sensore Pt100 138,51 Ω Apri nella calcolatrice

Tabella della resistenza Pt100 e Pt1000

Resistenza secondo la curva IEC 60751, con la tolleranza di classe B di un elemento a filo avvolto. Una Pt500 ha resistenza cinque volte quella di una Pt100.

Temperatura (°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
0100,001000,000,3
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

Scarica questa tabella (CSV)

Domande su Pt100 e Pt1000

Quale resistenza ha una Pt100 a 0 e a 100 °C?

Ha 100 Ω a 0 °C e 138,51 Ω a 100 °C. La variazione media in questo intervallo è di 0,385 Ω per °C; da qui il nome Pt385 della curva IEC.

Conviene scegliere Pt100 o Pt1000?

La resistenza di una Pt1000 varia di circa 3,9 Ω per °C, contro 0,39 Ω in una Pt100: la stessa resistenza dei conduttori causa quindi un errore dieci volte minore. Pt1000 è più adatta a collegamenti a due fili e strumenti alimentati a batteria. Pt100 resta comune con trasmettitori a tre o quattro fili.

Quale errore aggiunge la resistenza dei conduttori?

In un circuito Pt100 a due fili, ogni ohm di resistenza totale dei conduttori aggiunge circa 2,6 °C alla lettura. I collegamenti a tre e quattro fili compensano gran parte o la totalità di questo errore. Il calcolatore dell’errore da resistenza dei conduttori RTD stima l’errore per un cavo specifico.

In che cosa differisce Ni1000 da Pt1000?

Entrambe hanno 1000 Ω a 0 °C, ma il nichel è molto più sensibile: una Ni1000 DIN 43760 ha 1617,79 Ω a 100 °C, contro circa 1385 Ω di una Pt1000, e la sua curva è più ripida. Il campo è limitato a −60–250 °C e la tolleranza di classe B è maggiore: ±(0,4 + 0,007 × T) °C sopra 0 °C. Ni1000 è comune nei controlli HVAC. Alcuni controllori usano la curva Ni1000 TK5000, circa 1500 Ω a 100 °C: verifica quale curva si aspetta l’ingresso.

Tutte le sonde RTD al platino seguono questa curva?

La maggior parte sì. Le sonde IEC 60751 usano α = 0,00385. Alcune vecchie sonde nordamericane usano α = 0,00392, una curva diversa: consulta la scheda tecnica prima di applicare questi valori.

Limiti di questo risultato

  • Le classi AA, A, B e C qui indicate sono classi di tolleranza del termometro a resistenza completo, non designazioni F/W dell’elemento sensibile né l’incertezza totale del sistema.
  • La resistenza dei conduttori, l’autoriscaldamento, la precisione del trasmettitore e il campo valido della specifica costruzione del termometro richiedono verifiche indipendenti.
  • Ni1000 segue la curva DIN 43760 (circa 6180 ppm/K) fra −60 e 250 °C. La curva Ni1000 TK5000 usata da alcuni controlli degli edifici è diversa ed è esclusa da questo calcolo.

Misuralo continuamente

Una Pt100 con trasmettitore da testa 4–20 mA può essere collegata a ZIO. Per tubazioni, serbatoi e celle frigorifere, una sonda TES misura direttamente la temperatura e trasmette sulla rete mesh wireless.

Guide correlate

Fonti

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