WIDERSTANDS­­THERMOMETER PT100

Ludwig Schneider ist ein führender Hersteller von Widerstandsthermometern mit Platin-Messwiderstand (Pt100 und Pt1000). Als Temperatursensoren liefern diese Pt100-Fühler präzise und gut reproduzierbare Messwerte. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Pt100-Widerstandsthermometern für unterschiedliche Anwendungen in Industrie, Labor, Medizin und Pharmabereich. Unsere Sensoren zeichnen sich durch hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung aus.

Aufbau vom Widerstandsthermometer Pt100

Widerstandsthermometer werden heute in einer großen Ausführungsvielfalt gefertigt und eingesetzt. Das eigentliche Sensorelement eines Pt100-Sensors ist der Platin-Messwiderstand, der seinen elektrischen Widerstand mit der Temperatur verändert. Der weitere Aufbau ist grundsätzlich durch ein entsprechendes Gehäuse und die erforderliche Anschlussmöglichkeit gekennzeichnet. Durch die Norm DIN 43772 ist ein Teil der Bauformen definiert, in der die Bestandteile und die Abmessungen festgelegt sind. Die genormten Widerstandsthermometer bestehen immer aus einem Anschlusskopf, einem Schutzrohr und einem auswechselbaren Messeinsatz und lassen sich modular zusammensetzen.

Ludwig Schneider: Herstellung made in Germany
Widerstandsthermometer Pt100 made in Germany
Widerstandsthermometer Pt100 von Ludwig Schneider

FUNKTIONSWEISE von PT100 WIDERSTANDS­THERMOMETERN

Anders als ein Thermoelement, das selbst eine Spannung erzeugt, nutzt ein Pt100-Widerstandsthermometer die Eigenschaft von Platin, seinen elektrischen Widerstand mit der Temperatur zu verändern. Der Messwiderstand wird an einen konstanten Messstrom angeschlossen. Durch den Widerstand entsteht ein Spannungsabfall, der gemessen wird. Dieser Spannungsabfall lässt sich direkt aus dem Ohmschen Gesetz ableiten:

Pt100 Widerstandstabelle (Grundwertreihe nach DIN EN 60751)

Die folgende Tabelle zeigt die genormten Widerstandswerte eines Pt100 in Ohm in Abhängigkeit von der Temperatur. Grundlage ist die internationale Norm DIN EN 60751 (IEC 60751) mit einem Grundwiderstand von 100 Ω bei 0 °C. Für einen Pt1000 multiplizieren Sie die Werte mit 10, für einen Pt500 mit 5.

Temperatur (°C)Pt100 (Ω)
-20018,52
-19022,83
-18027,10
-17031,34
-16035,54
-15039,72
-14043,88
-13048,00
-12052,11
-11056,19
-10060,26
-9064,30
-8068,33
-7072,33
-6076,33
-5080,31
-4084,27
-3088,22
-2092,16
-1096,09
0100,00
10103,90
20107,79
30111,67
40115,54
50119,40
60123,24
70127,08
80130,90
90134,71
100138,51
110142,29
120146,07
130149,83
140153,58
150157,33
160161,05
170164,77
180168,48
190172,17
200175,86
210179,53
220183,19
230186,84
240190,47
250194,10
260197,71
270201,31
280204,90
290208,48
300212,05
310215,61
320219,15
330222,68
340226,21
350229,72
360233,21
370236,70
380240,18
390243,64
400247,09
410250,53
420253,96
430257,38
440260,78
450264,18
460267,56
470270,93
480274,29
490277,64
500280,98
510284,30
520287,62
530290,92
540294,21
550297,49
560300,75
570304,01
580307,25
590310,49
600313,71
610316,92
620320,12
630323,30
640326,48
650329,64
660332,79
670335,93
680339,06
690342,18
700345,28
710348,38
720351,46
730354,53
740357,59
750360,64
760363,67
770366,70
780369,71
790372,71
800375,70
810378,68
820381,65
830384,60
840387,55
850390,48

Berechnung nach DIN EN 60751: Im Bereich 0 bis 850 °C gilt R(t) = R₀ · (1 + A · t + B · t²); unterhalb von 0 °C kommt der Term + C · (t − 100) · t³ hinzu. Konstanten: R₀ = 100 Ω, A = 3,9083 · 10⁻³, B = −5,775 · 10⁻⁷, C = −4,183 · 10⁻¹².

Pt100 Toleranzklassen nach DIN EN 60751

Die zulässige Abweichung eines Pt100 hängt von der Genauigkeitsklasse und der Temperatur t (in °C) ab. Die Norm unterscheidet vier Klassen:

  • Klasse AA: ± (0,10 + 0,0017 · |t|) °C
  • Klasse A: ± (0,15 + 0,002 · |t|) °C
  • Klasse B: ± (0,30 + 0,005 · |t|) °C
  • Klasse C: ± (0,60 + 0,01 · |t|) °C

Je höher die Klasse, desto geringer die zulässige Abweichung. Bei 0 °C bedeutet das zum Beispiel ± 0,10 °C in Klasse AA gegenüber ± 0,30 °C in Klasse B.

Grosse VIELFALT AN
PT100-WIDERSTANDS­THERMOMETERN

Unsere Widerstandsthermometer basieren auf dem Einsatz von Platinwiderständen (Pt100, Pt1000) und bieten Ihnen eine hohe Genauigkeit. Wir fertigen Einschraub-, Eintauch-, Einstech- und Oberflächenfühler mit applikationsspezifischen Tastspitzen. Für den Einsatz im Laborbereich stellen wir verschiedene Widerstandsthermometer in Glasausführung her, teilweise auch mit Normschliff. Außerdem gehören Kopf-Widerstandsthermometer mit Messeinsätzen und Schutzrohren sowie Mantel-Widerstandsthermometer und Sonderausführungen zu unserem Sortiment. Gefertigt werden die Fühler unter anderem aus Edelstahl, Messing und Inconel sowie aus Glas für Laboranwendungen.

AEO-F - Authorized - Economic Operator DE AEOF 118730
DIN-Mitgliedschaft von Ludwig Schneider
ASTM-Mitgliedschaft von Ludwig Schneider
VGKL-Mitgliedschaft von Ludwig Schneider
AMA-Mitgliedschaft von Ludwig Schneider

EINZIGARTIGER RUNDUM-SERVICE DURCH UNSERE LUDWIG SCHNEIDER MESSTECHNIK GMBH

Unser DAkkS-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die Messgrößen Temperatur und Dichte akkreditiert. Wir messen Temperaturen von -196 °C bis 1.820 °C und bürgen für höchste Präzision nach allen internationalen Normen. Zusammen mit unserem umfangreichem Produktsortiment und unserem modernen Kalibrierlabor bieten wir Ihnen einen umfassenden Rundum-Service.

DAkkS-Kalibrierlabor Ludwig Schneider Messtechnik
Datenblatt des Widerstandsthermometers von Ludwig Schneider

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Laden Sie sich hier unser Datenblatt mit allen Informationen unserem Widerstandsthermometer herunter!

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ANTRIEB

TECHNISCHE DATEN, PRODUKTVARIANTEN UND ZUBEHÖR

MERKMALVARIANTEN
Mess­be­reich-196 °C … 600 °C (bei Tole­ranz­klasse B)
ToleranzklassenB / A / AA (1/​3B) / 1/​10B
MaterialEdel­stahl-, Inconel-, Messing- oder Glas­aus­füh­rung
EdelstahlfühlerAb ø 1.6 mm erhält­lich
Handmessfühler-SpitzeMit Eintauch- oder Eins­tech­spitze
ZubehörSchutz­rohr

Verschie­dene Anschluss­köpfe

Program­mier­bare Kopf-Mess­um­former

Mess­ein­sätze

Anschlag­flan­sche

Verschrau­bungen

FAQ zu Widerstandsthermometern

Ein Pt100 ist ein Widerstandsthermometer, kein Thermoelement. Er misst die Temperatur über einen Platin-Messwiderstand, der seinen elektrischen Widerstand mit der Temperatur ändert und bei 0 °C genau 100 Ohm beträgt. Ein Thermoelement arbeitet dagegen über eine Thermospannung zwischen zwei Metallen. Beide sind elektrische Temperaturfühler, beruhen aber auf unterschiedlichen Messprinzipien.

Das Sensorelement ist ein Platin-Messwiderstand. Mit steigender Temperatur steigt sein Widerstand nahezu linear, bei 0 °C beträgt er 100 Ohm. Über einen konstanten Messstrom wird der Widerstand als Spannungsabfall gemessen (Ohmsches Gesetz U = R · I) und in einen Temperaturwert umgerechnet. Die Zuordnung von Widerstand und Temperatur ist in der Norm DIN EN 60751 festgelegt.

Ein Widerstandsthermometer ist ein elektrischer Temperatursensor, der die Temperatur über den temperaturabhängigen Widerstand eines Metalls misst. Am weitesten verbreitet ist der Platin-Typ Pt100. Genormte Bauformen nach DIN 43772 bestehen aus Anschlusskopf, Schutzrohr und einem auswechselbaren Messeinsatz.

Pt100-Widerstandsthermometer werden überall dort eingesetzt, wo Temperaturen präzise und reproduzierbar gemessen werden müssen, zum Beispiel in Industrieprozessen, im Labor sowie in medizinischen und pharmazeutischen Anwendungen. Je nach Einbausituation kommen unter anderem Einschraub-, Eintauch-, Einstech- und Oberflächenfühler zum Einsatz.

Vorteile sind die hohe Genauigkeit, die gute Langzeitstabilität und die nahezu lineare Kennlinie des Platinwiderstands. Gegenüber einem Thermoelement deckt ein Pt100 allerdings einen kleineren Temperaturbereich ab und reagiert etwas träger. Für präzise Messungen im mittleren Temperaturbereich ist das Widerstandsthermometer daher oft die bessere Wahl.

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