Endress+Hauser iTEMP TMT162 Manual De Instrucciones página 48

Transmisor de temperatura de campo de doble entrada con protocolo profibus pa
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Datos técnicos
Error medido máximo
Repetibilidad
Estabilidad a largo plazo
48
Denominación
Cu100, Pt100, Ni100, Ni120
Termómetro de
Pt500
resistencia (RTD)
Cu50, Pt50, Pt1000, Ni1000
Cu10, Pt200
K, J, T, E, L, U
Termoelementos (TC)
N, C, D
S, B, R
Rango de medida
10 a 400 
Transmisor de resistencia
10 a 2000 
()
Transmisor de tensión
-20 a 100 mV
(mV)
1)
El % es respecto al span configurado. Precisión = digital + precisión D/A, para salida de 4 a 20 mA
Rango de la entrada física de los sensores
10 a 400 
Cu10, Cu50, Cu100, RTD polinómico, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120
10 a 2000 
Pt200, Pt500, Pt1000, Ni1000
-20 a 100 mV
Termopares de tipo: C, D, E, J, K, L, N, U
-5 a 30 mV
Termopares de tipo: B, R, S, T
Acoplamiento de sensor con transmisor
Las termorresistencias tienen alta linealidad. Sin embargo, cada sensor dispone de una curva
característica de termorresistencia propia. La curva característica debe describirse tan precisamente
como sea posible para conseguir un alto nivel de precisión en la linealización de los valores medidos
en el transmisor. El TMT162 le permite utilizar el método siguiente:
Coeficientes de Callendar - Van Dusen
La ecuación de Callendar - van Dusen viene dada por:
donde A, B y C son constantes, conocidas comúnmente como coeficientes de Callendar - Van
Dusen. Los valores exactos de A, B y C se derivan de los datos de calibración y son por tanto valores
específicos de cada sensor RTD.
El proceso implica la programación del equipo con datos de curva para un RTD específico, en vez
de mediante una curva estándar.
El acoplamiento de sensor con transmisor utilizando el procedimiento anterior permite mejorar
sustancialmente la exactitud de las mediciones de temperatura proporcionadas por el sistema global.
Esto se debe a que el transmisor utiliza la resistencia real del sensor vs los datos de curva de
temperatura en vez de los datos de curva ideales.
0,0015% del rango de la entrada física (16 Bit)
Conversión A/D resolución: 18 bit
 0,1 °C/año ( 0,18 °F/año) o  0,05%/año
Datos bajo condiciones de referencia. El % es respecto al span configurado. El valor mayor es
aplicable.
Precisión
Digital
D/A
0,1 °C (0,18 °F)
0,02%
0,3 °C (0,54 °F)
0,02%
0,2 °C (0,36 °F)
0,02%
1 °C (1,8 °F)
0,02%
tip. 0,25 °C (0,45 °F)
0,02%
tip. 0,5 °C (0,9 °F)
0,02%
tip. 1,0 °C (1,8 °F)
0,02%
Precisión
Digital
D/A
± 0,04 
0,02%
± 0,8 
0,02%
± 10 μV
0,02%
-100
3
Endress+Hauser
TMT162 PA
1)
1

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