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 Sensores de temperatura 
 Pt100 

Los sensores de temperatura Pt100 ofrecen alta precisión y excelente estabilidad, lo que los convierte en el estándar de la industria para la medición de temperatura industrial.


Máxima precisión
+/- 0.1°K

 Temperatura mínima
-200°C

Temperatura máxima
+850°C

Dimensiones mínimas
3x30x50

Tiempo de respuesta
Medio

Auto calentamiento
Débil

Precio
Medio

Deriva
Débil

What is a Pt100 sensor ?Operating principleTechnical specificationsWiring configurationSelf-heatingApplication areas

¿Qué es un sensor Pt100?


El Pt100 es el estándar global para los detectores de temperatura de resistencia de platino (RTD).

Su resistencia nominal es de 100 Ω a 0 °C, y varía de manera perfectamente estable y reproducible con la temperatura.

Robusto, preciso y universal, es el sensor más utilizado en la industria, la investigación y HVAC.

Principio de funcionamiento


El Pt100 explota la propiedad física del platino puro (99.99%): su resistividad aumenta linealmente con la temperatura.

Esta variación se describe mediante la fórmula de Callendar–Van Dusen:

  ​ ​ ​ ​​R(T) = R0[(1+A⋅T+B⋅T²+C⋅(T-100)⋅T³]

con :

  • R0 = 100 Ω
  • A = 3.9083 × 10⁻³
  • B = -5.775 × 10⁻⁷
  • C = -4,183 x 10−12 (para T < 0 °C)

El resultado es una señal muy estable, prácticamente lineal, que es fácil de digitalizar y calibrar.

Especificaciones técnicas


Parámetro
Valor típico
Resistencia nominal a 0 °C 100 Ω
Coeficiente de temperatura (α) 0,00385 °C⁻¹
Rango de medición −200 °C a +850 °C
Linealidad Excelente
Material del elemento Platino puro
Corriente de medición típica 0,1 → 1 mA
Tiempo de respuesta < 0,5 s (ganancia Ø3 mm)
Deriva a largo plazo < 0,05 °C/año

Configuración de Cableado


Type Description

Precisión

2 hilos

Esquema simple y de bajo costo.

⚠️ Promedio

3 hilos

Compensación parcial de la resistencia del cable.

✅ Bueno

4 hilos

Supresión completa de errores de línea.

🏆 Excelente

Autocalentamiento


Con una corriente ≤ 1 mA, el autocalentamiento se mantiene < 0.05 °C incluso en aire libre.

En entornos estancados o encapsulados, se recomienda reducir la corriente para evitar cualquier sobrecalentamiento interno.

Áreas de aplicación


🚗 Instrumentación y energía automotriz

💨 Sistemas de HVAC y aire acondicionado

🧪 Bancos de prueba y calibración

🌡️ Monitoreo térmico de motores y bombas

🏭 Procesos industriales y automatización


¿Debería elegir un sensor Pt100?

Puntos fuertes

  • 🌍 Estándar internacional → El Pt100 es el sensor RTD más estandarizado del mundo, compatible con la mayoría de los instrumentos y controladores existentes.
  • 📊 Equilibrio ideal de precisión / robustez →Combina una excelente precisión con una superior estabilidad mecánica, lo que lo hace confiable incluso en entornos industriales difíciles.
  • 🧠 Fácil de calibrar →Gracias a su respuesta bien conocida, el Pt100 se puede calibrar fácilmente en puntos fijos (0 °C y 100 °C) sin un desplazamiento significativo.

Puntos débiles

  • 💰 Precio más alto que los termistores NTC → A pesar de su fiabilidad, el Pt100 sigue siendo más caro de fabricar e implementar.
  • ⚙️ Tiempo de respuesta moderado → La estabilidad del platino está acompañada de una inercia térmica ligeramente superior a la de un sensor de cobre o níquel.
  • 🔌 Sensible a la calidad del ensamblaje → Un error de cableado (especialmente en 2 cables) puede introducir un desplazamiento significativo si la longitud del cable no se compensa.

Información útil

Aquí hay información útil sobre los sensores Pt100.

°C0123456789
0100.00100.39100.78101.17101.56101.95102.34102.73103.12103.51
10103.90104.29104.68105.07105.46105.85106.24106.63107.02107.40
20107.79108.18108.57108.96109.35109.73110.12110.51110.90111.28
30111.67112.06112.45112.83113.22113.61113.99114.38114.77115.15
40115.54115.93116.31116.70117.08117.47117.85118.24118.62119.01
50119.40119.78120.16120.55120.93121.32121.70122.09122.47122.86
60123.24123.62124.01124.39124.77125.16125.54125.92126.31126.69
70127.07127.45127.84128.22128.60128.98129.37129.75130.13130.51
80130.89131.27131.66132.04132.42132.80133.18133.56133.94134.32
90134.70135.08135.46135.84136.22136.60136.98137.36137.74138.12
100138.50138.88139.26139.64140.02140.39140.77141.15141.53141.91
110142.29142.66143.04143.42143.80144.17144.55144.93145.31145.68
120146.06146.44146.81147.19147.57147.94148.32148.70149.07149.45
130149.82150.20150.57150.95151.33151.70152.08152.45152.83153.20
140153.58153.95154.32154.70155.07155.45155.82156.19156.57156.94
150157.31157.69158.06158.43158.81159.18159.55159.93160.30160.67
160161.04161.42161.79162.16162.53162.90163.27163.65164.02164.39
170164.76165.13165.50165.87166.24166.61166.98167.35167.72168.09
180168.46168.83169.20169.57169.94170.31170.68171.05171.42171.19
190172.16172.53172.90173.26173.63174.00174.37174.74175.10175.47
200175.84176.21176.57176.94177.31177.68178.04178.41178.78179.14
210179.51179.88180.24180.61180.97181.34181.71182.07182.44182.80
220183.17183.53183.90184.26184.63184.99185.36185.72186.09186.45
230186.82187.18187.54187.91188.27188.63189.00189.36189.72190.09
240190.45190.81191.18191.54191.90192.26192.63192.99193.35193.71
250194.07194.44194.80195.16195.52195.88196.24196.60196.96197.33
260197.69198.05198.41198.77199.13199.49199.85200.21200.57200.93
270201.29201.65202.01202.36202.72203.08203.44203.80204.16204.52
280204.88205.23205.59205.95206.31206.67207.02207.38207.74208.10
290208.45208.81209.17209.52209.88210.24210.59210.95211.31211.66
300212.02212.37212.73213.09213.44213.8214.15214.51214.86215.22
310215.57215.93216.28216.64216.99217.35217.70218.05218.41218.76
320219.12219.47219.82220.18220.53220.88221.24221.59221.94222.29
330222.65223.00223.35223.70224.06224.41224.76225.11225.46225.81
340226.17226.52226.87227.22227.57227.92228.27228.62228.97229.32
350229.67230.02230.37230.72231.07231.42231.77232.12232.47232.82
360233.17233.52233.87234.22234.56234.91235.26235.61235.96236.31
370236.65237.00237.35237.70238.04238.39238.74239.09239.43239.78
380240.13240.47240.82241.17241.51241.86242.20242.55242.90243.24
390243.59243.93244.28244.62244.97245.31245.66246.00246.35246.69
400247.04 
Temperatura (°C) Clase B Clase A Clase 1/3 B (DIN) Clase 1/10 B (DIN)
-200 1.30 0.55 0.39 0.38
-150 1.05 0.45 0.23 0.21
-100 0.80 0.35 0.15 0.12
-90 0.75 0.33 0.14 0.10
-80 0.70 0.31 0.13 0.09
-70 0.65 0.29 0.12 0.08
-60 0.60 0.27 0.11 0.07
-50 0.55 0.25 0.10 0.06
-40 0.50 0.23 0.10 0.06
-30 0.45 0.21 0.09 0.05
-20 0.40 0.19 0.09 0.04
-10 0.37 0.17 0.08 0.03
0 0.30 0.15 0.08 0.03
10 0.35 0.17 0.09 0.04
20 0.40 0.19 0.10 0.04
30 0.45 0.21 0.11 0.05
40 0.50 0.23 0.12 0.06
50 0.55 0.25 0.13 0.07
60 0.60 0.27 0.14 0.08
70 0.65 0.29 0.16 0.09
80 0.70 0.31 0.17 0.10
90 0.75 0.33 0.18 0.11
100 0.80 0.35 0.19 0.12
110 0.85 0.37 0.20 0.13
120 0.90 0.39 0.21 0.14
130 0.95 0.41 0.22 0.15
140 1.00 0.43 0.24 0.15
150 1.05 0.45 0.25 0.16
160 1.10 0.47 0.26 0.17
170 1.15 0.49 0.27 0.18
180 1.20 0.51 0.29 0.19
190 1.25 0.53 0.30 0.21
200 1.30 0.55 0.31 0.22

El Pt100 sigue la famosa ecuación de Callendar–Van Dusen, utilizada en casi todos los instrumentos de medición de temperatura de precisión:


Para T ≥ 0 °C, el componente CCC se vuelve negligible.

🔹 Ejemplo 1: cálculo de la resistencia a 100 °C

✅ Resultado: a 100 °C, la resistencia del Pt100 es aproximadamente138.5 Ω.

🔹 Ejemplo 2: cálculo de la temperatura a partir de una resistencia medida

Medimos R = 118.1 Ω. ¿Cuál es la temperatura?


✅ Resultado: la temperatura correspondiente es aproximadamente46 °C.

🔹 Observaciones prácticas

  • La ecuación está integrada por defecto en la mayoría de los controladores y convertidores de temperatura industriales.
  • Para microcontroladores, se puede implementar a través de una simple función polinómica o reemplazarla por una tabla R/T.
  • El error típico entre la ecuación y las tablas estandarizadas IEC 60751 es menor de ±0.05 °C.

Gracias a su resistencia nominal de 100 Ω, el Pt100 produce una señal utilizable sin amplificación extrema, manteniendo una muy buena inmunidad al ruido.

Se utiliza con unafuente de corriente estableo unpuente de Wheatstoney unamplificador diferencial.

🔹 Componentes típicos

Componente Función
RTD Pt100 (3 o 4 hilos)
Elemento de platino sensible
Fuente de corriente (0.3 mA)
Alimentar la sonda sin sobrecalentamiento
Amplificador INA333 / AD8426
Amplificar la señal débil
ADC de 16 a 24 bits
Conversión de analógico a digital
Microcontrolador (STM32, ESP32, Arduino)
Cálculo T = f(R) + compensación
Filtrado RC / apantallamiento
Reducción de interferencias y ruido
🔹 Diagrama funcional (ASCII)

​ ​ ​+5 V

│

Fuente de corriente (0.3 mA)

│

[ Pt100 ]

(2 hilos de alimentación + 2 hilos de medición)

│ │

│ │

Amplificador diferencial ──→ ADC de 24 bits

│

[ Microcontrolador ]

(Calculando T = f(R) + visualización)

🔹 Principio de funcionamiento

1️⃣ Una corriente constante fluye a través de la sonda.

→ A 0 °C: V = 100 Ω × 0.3 mA = 30 mV

→ A 100 °C: V = 138.5 Ω × 0.3 mA = 41.6 mV

2️⃣ El amplificador eleva la señal (ganancia ≈ 100 → 3 a 4 V).

3️⃣ El ADC digitaliza el voltaje, luego el microcontrolador aplica la ecuación para calcular T.

🔹 Mejores prácticas

  • 🧩 Utilice una configuración de 4 hilos para mediciones de precisión.
  • 💧 Proteja la sonda de la humedad y la corrosión.
  • ⚙️ Limite la corriente de excitación a < 1 mA para evitar el auto-calentamiento.
  • 🔄 Calibre regularmente en puntos fijos (0 °C y 100 °C).
  • 🧲 Utilice cables trenzados apantallados para distancias largas.

Integramos cualquier sensor en cualquier sonda 

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