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Annexe; La Méthode Callendar - Van Dusen - Endress+Hauser iTEMP HART TMT162 Bedienungsanleitung

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Annexe

156
Calcul de 
Pour les valeurs de température négatives, on obtient par (6) encore toujours un faible écart.
Van Dusen a de ce fait introduit un terme de quatrième degré, , seulement valable pour T <
0 °C. Le calcul de  base sur l' é cart entre la température réelle t
que l' o n obtiendrait si l' o n tenait seulement compte de  et  (7) :
b
En introduisant la constante de Callendar et la constante de van Dusen, il est possible de
calculer correctement la valeur de résistance sur l' e nsemble de la gamme de température,
pour peu que l' o n pense à régler  = 0 pour T > 0 °C (8) :
R
=
R
+
R
T
0
Conversion en A, B et C
L' é quation (8) est nécessaire comme outil pour une détermination précise de température.
Mais étant donné que l' o n utilise plus souvent les coefficients A, B et C de la norme CEI
60751, il semble judicieux de procéder à une transformation dans ces coefficients.
L' é quation (1) peut être écrite comme suit (9) :
R
T
et une simple comparaison de coefficients avec l' é quation (8) fournit le résultat suivant (10) :
(11)
(12)
L' a ppareil accepte l' i ndication des coefficients comme , ,  et A, B, C.
Les indications relatives aux coefficients peuvent être demandées aux fabricants de capteurs.
RT
R
æ
0
-------------------- -
l
T
+
d
l
è
R
·
a
0
--------------------------------------------------------------------------------------
=
T
ö T
æ
l
-------- - 1
è
ø
100
ö T
T
æ
æ
-------- - 1
-------- -
a T d
è
ø
è
0
100
100
2
=
R
(
1
+
AT BT
+
0
a d
æ
----------- -
A
=
a
+
è
100
a d
·
----------- -
B
=
100
a b
·
------------
C
=
100
et la valeur de température
l
T
T
æ
ö
l
l
-------- -
-------- -
1 )
è
ø
100
100
3
æ
ö
l
-------- -
è
ø
100
ö T
T
ö
æ
æ
-------- - 1
-------- -
b
ø
è
ø
è
100
100
3
4
100CT
+
CT
)
·
ö
ø
2
4
Endress+Hauser
TMT162
3
ö
ø

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