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Endress+Hauser OTMT85 Betriebsanleitung Seite 46

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Technische Daten
Versorgungsspannung
Antwortzeit
Referenzbedingungen
Auflösung
Messabweichung
46
10.0.3
Hilfsenergie
U = 9 bis 32 V DC, nicht polaritätsentitiv (max. Spannung U
10.0.4
Messgenauigkeit
1 s pro Kanal
• Kalibrationstemperatur: + 25 °C ± 5 K (77 °F ± 9 °F)
• Versorgungsspannung: 24 V DC
• 4-Leiter-Schaltung für Widerstandsabgleich
Auflösung A/D-Wandler = 18 Bit
Die Angaben zur Messgenauigkeit sind typische Werte und entsprechen einer Standardab-
weichung von ± 3σ (Gauß-Verteilung), d. h. 99,8% aller Messwerte erreichen die angege-
benen oder bessere Werte.
Widerstandsthermometer (RTD)
Thermoelemente (TC)
Widerstandsgeber (Ω)
Spannungsgeber (mV)
Sensor-Transmitter-Matching
RTD-Sensoren gehören zu den linearsten Temperaturmesselementen. Dennoch muss der Ausgang
linearisiert werden. Zur signifikanten Verbesserung der Temperaturmessgenauigkeit ermöglicht das
Gerät die Verwendung zweier Methoden:
• Callendar-Van-Dusen-Koeffizienten (Pt100 Widerstandsthermometer)
Die Callendar-Van-Dusen-Gleichung wird beschrieben als:
Die Koeffizienten A, B und C dienen zur Anpassung von Sensor (Platin) und Messumformer, um
die Genauigkeit des Messsystems zu verbessern. Die Koeffizienten sind für einen Standardsensor
in der IEC 751 angegeben. Wenn kein Standardsensor zur Verfügung steht oder eine höhere
Genauigkeit gefordert ist, können die Koeffizienten für jeden Sensor mit Hilfe der Sensorkalibrie-
rung spezifisch ermittelt werden.
• Linearisierung für Kupfer/Nickel Widerstandsthermometer (RTD)
Die Gleichungen des Polynoms für Nickel werden beschrieben als:
b
Bezeichnung
Cu100, Pt100, Ni100, Ni120
Pt500
Cu50, Pt50, Pt1000, Ni1000
Cu10, Pt200
Typ: K, J, T, E, L, U
Typ: N, C, D
Typ: S, B, R
Messbereich
10 bis 400 Ω
10 bis 2000 Ω
-20 bis 100 mV
= 35 V)
Messabweichung
± 0,1 °C (0,18 °F)
± 0,3 °C (0,54 °F)
± 0,2 °C (0,36 °F)
± 1 °C (1,8 °F)
± typ. 0,25 °C (0,45 °F)
± typ. 0,5 °C (0,9 °F)
± typ. 1,0 °C (1,8 °F)
Messabweichung
± 0,04 Ω
± 0,8 Ω
± 10 μV
-100
3
-100
3

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