摘要说明

铜电阻温度换算工具支持Cu50、Cu100铜热电阻的温度与阻值在线换算,可用于工业测温、仪表校准、PLC采集和温度变送器调试。
本工具用于铜热电阻温度传感器的电阻值与温度之间换算。 铜电阻常见型号包括 Cu50 和 Cu100。Cu50 表示 0℃ 时标称电阻为 50Ω,Cu100 表示 0℃ 时标称电阻为 100Ω。 铜热电阻在常用温度范围内具有较好的线性特性,计算公式比 PT100 更简单,可用于 Cu50 阻值转温度、Cu100 阻值转温度、铜电阻温度转阻值、PLC 模拟量采集换算、温度变送器调试和现场热电阻检测。

Formula

1. 铜电阻基本定义

铜热电阻是利用铜导体电阻随温度变化的特性进行测温的传感器。 常用型号包括Cu50和Cu100。

Cu50:R0 = 50 Ω
Cu100:R0 = 100 Ω
  • R0:0℃时铜电阻标称阻值
  • Rt:温度t下的电阻值
  • t:温度,℃

2. 温度转电阻公式

铜电阻在常用测温范围内可采用线性公式计算:

Rt = R0 × (1 + α × t)
  • Rt:温度t下的电阻值,Ω
  • R0:0℃时标称电阻,Ω
  • α:铜电阻温度系数,常用值为0.00428/℃
  • t:温度,℃

3. 电阻转温度公式

根据测得电阻值反算温度:

t = (Rt / R0 - 1) / α
  • Rt:测得电阻值,Ω
  • R0:0℃时标称电阻,Ω
  • α:铜电阻温度系数

4. Cu50计算公式

Rt = 50 × (1 + 0.00428 × t)

t = (Rt / 50 - 1) / 0.00428

5. Cu100计算公式

Rt = 100 × (1 + 0.00428 × t)

t = (Rt / 100 - 1) / 0.00428

6. 计算流程

温度转电阻:
输入型号Cu50或Cu100
确定R0
输入温度t
计算Rt = R0 × (1 + αt)

电阻转温度:
输入型号Cu50或Cu100
确定R0
输入电阻Rt
计算t = (Rt/R0 - 1) / α

支持计算类型

计算类型 说明
Cu50温度转电阻 输入温度℃,计算Cu50对应电阻值Ω
Cu50电阻转温度 输入Cu50电阻值Ω,反算对应温度℃
Cu100温度转电阻 输入温度℃,计算Cu100对应电阻值Ω
Cu100电阻转温度 输入Cu100电阻值Ω,反算对应温度℃

输入参数

参数 说明
铜电阻型号 Cu50或Cu100
温度t 摄氏温度,单位℃
电阻Rt 铜电阻测得阻值,单位Ω
温度系数α 常用值为0.00428/℃

输出结果

  • 铜电阻阻值Rt,Ω
  • 温度值t,℃
  • 传感器型号Cu50或Cu100
  • 所采用的计算公式

常用参考值

温度 Cu50阻值 Cu100阻值
-50℃ 约39.30Ω 约78.60Ω
0℃ 50.00Ω 100.00Ω
50℃ 约60.70Ω 约121.40Ω
100℃ 约71.40Ω 约142.80Ω
150℃ 约82.10Ω 约164.20Ω

应用场景

  • 铜热电阻温度传感器校验
  • 温度变送器输入信号检查
  • PLC模拟量温度换算
  • 工业低温和中低温测量
  • 现场仪表故障判断
  • 温度采集系统开发

计算原理

铜电阻的阻值随温度升高而增加。 在工程常用温度范围内,铜电阻的电阻-温度关系近似线性, 因此可采用一次线性公式进行计算。

Cu50和Cu100的主要区别是0℃时的标称电阻不同: Cu50为50Ω,Cu100为100Ω。 在相同温度下,Cu100的阻值约为Cu50的2倍。

注意事项

  • 铜电阻适用温度范围通常低于铂电阻,不适合高温测量。
  • 实际工程中应确认传感器型号是Cu50还是Cu100。
  • 二线制接线时,引线电阻会直接叠加到测量阻值中。
  • 本工具用于理论换算,实际精度还受传感器等级、导线电阻和仪表精度影响。
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