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Pt1000
Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura Pt1000 proporcionan niveles de señal fuertes, ideales para longitudes de cable largas y sistemas de medición electrónica modernos.

Precisión máxima
+/- 0.10°K

Temperatura mínima
-200°C

Temperatura máxima
+600°C

Dimensiones mínimas
2 x 8 x 30

Tiempo de respuesta
Medio

Auto-calentamiento
Bajo

Precio
Medio

Deriva
Bajo

¿Qué es un sensor Pt1000?


El Pt1000 es una sonda de resistencia de platino con un valor nominal de 1000 Ω a 0 °C.

Es una versión modernizada del Pt100, que ofrece diez veces la sensibilidad y un voltaje de salida más alto.

Hoy en día, es el sensor RTD más utilizado en sistemas de control HVAC, automatización industrial y dispositivos electrónicos integrados.

Principio de funcionamiento


El Pt1000 opera de acuerdo con la ley de Callendar–Van Dusen:

R(T) = R_0 [1 + A·T + B·T^2 + C·(T - 100)·T^3]

con :

  • R_0 = 1000 Ω

  • A = 3,9083 × 10⁻³
  • B = -5,775 × 10⁻⁷
  • C = −4,183×10−12 (para T < 0 °C)

Su mayor resistencia permite una mejor inmunidad al ruido, una señal más fuerte y una integración simplificada en sistemas electrónicos modernos.

Especificaciones técnicas


Parámetro
Valor típico
Resistencia nominal a 0 °C 1000 Ω
Coeficiente de temperatura (α) 0,00385 °C⁻¹
Rango de medición −200 °C a +600 °C
Linealidad Excelente
Material del elemento Platino puro (99,99 %)
Corriente de medida típica 0,1 → 0,3 mA
Tiempo de respuesta 0,4 a 0,6 s
Deriva a largo plazo < 0,05 °C/año

Configuración de Cableado


Tipo Descripción

Precisión

2 hilos

Simple, suficiente para distancias cortas.

✅ Bueno

3 hilos

Compensación parcial del cable.

🏆 Excelente

4 hilos

Inútil en la mayoría de los casos (alta resistencia).

💡 Muy preciso

Autocalentamiento


Gracias a su alta resistencia, el Pt1000 produce un voltaje significativo para una corriente muy baja,

lo que limita el autocalentamiento a menos de 0,01 °C, incluso en un entorno cerrado.

Áreas de aplicación


🏢 Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems

⚙️ Control automático industrial

🚗 Sensores integrados en automóviles

🔬 Equipos científicos y de prueba

🧠 Dispositivos de medición conectados (IoT, sensores inteligentes)


¿Debería elegir un sensor Pt1000?

Puntos fuertes

  • ⚡ Señal alta y estable
    → Con 1000 Ω a 0 °C, el Pt1000 entrega un voltaje diez veces más fuerte que un Pt100 → no se necesita amplificador en la mayoría de los circuitos.
  • 🧠 Integración simple
    → Ideal para microcontroladores, PLCs y módulos HVAC, se integra directamente en entradas analógicas estándar.
  • 💡 Muy bajo auto-calentamiento
    → Su corriente de excitación reducida (0.1 a 0.3 mA) previene cualquier deriva térmica, incluso durante la operación continua. 

Puntos débiles

  • 💰 Ligeramente más caro que los termistores NTC
  • → Aunque es más estable, sigue siendo menos económico para aplicaciones básicas de baja precisión.

  • 📉 Sensibilidad ligeramente menor al Cu o Ni → El coeficiente α del platino sigue siendo más bajo que el de otros metales, limitando la detección de desviaciones muy finas (< 0.05 °C).
  • 🧯 Deriva a alta temperatura
    → Más allá de 600 °C, el Pt1000 puede perder su estabilidad si no está encapsulado en un tubo de cerámica o vidrio.

Información útil

Aquí hay información útil sobre los sensores Pt1000.

°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 Pt1000 sigue la misma ecuación normalizada de Callendar–Van Dusen que otros RTDs de platino:


T = (−A + √(A² − 4B(1 − R/R₀))) / (2B)

T = (−3,9083 × 10⁻³ + √[(3,9083 × 10⁻³)² − 4 × (−5,775 × 10⁻⁷) × (1 − 1192 / 1000)]) / [2 × (−5,775 × 10⁻⁷)]

T ≈ 49 °C


🔹 Example 1: calculation of R at 100 °C

R(100) = 1000 × [1 + 3,9083 × 10⁻³ × 100 − 5,775 × 10⁻⁷ × 100²]

R(100) = 1000 × (1 + 0,39083 − 0,005775)

R(100) = 1000 × 1,385055 = 1385,05 Ω

✅ Resultado: a 100 °C, la resistencia es aproximadamente 1385 Ω.


🔹 Ejemplo 2: calculando T a partir de un R medido

Medimos R=1192Ω. ¿Cuál es la temperatura?

R(T) = R₀ [1 + A·T + B·T² + C·(T − 100)·T³]

con :

  • R₀ = 1000 Ω

  • A = 3,9083 × 10⁻³

  • B = −5,775 × 10⁻⁷

  • C = −4,183 × 10⁻¹² (para T < 0 °C)

✅ Resultado: la temperatura correspondiente es aproximadamente 49 °C.


🔹 Notas prácticas

  • La ecuación de Callendar–Van Dusen está integrada por defecto en la mayoría de los convertidores y controladores HVAC.

  • Para microcontroladores, se puede usar:

    • ya sea la ecuación directa;
    • o una tabla de correspondencia R/T en incrementos de 0.1 °C.
  • Lalinealidad del Pt1000asegura un error < ±0.05 °C en el rango −50 °C → +300 °C.

El Pt1000 genera una señal lo suficientemente alta como para ser leída directamente por un convertidor ADC sin amplificación.

Es la opción ideal para sistemas embebidos o controladores con entradas analógicas simples.

🔹 Componentes típicos del ensamblaje

Componente Función
RTD Pt1000 (2 o 3 hilos)
Elemento de platino sensible
Fuente de corriente estable (~0.2 mA)
Fuente de alimentación de la sonda
Puente divisor / ADC
Conversión de voltaje a valor numérico
Microcontrolador (Arduino, STM32, ESP32)
Cálculo T = f(R)
Filtrado RC / apantallamiento
Reducción de ruido y estabilización de señal
🔹 Diagrama funcional (ASCII)

+3.3 V │ Fuente de alimentación (0.2 mA) │ [ Pt1000 ] (2 o 3 cables blindados) │ │ │ │ Puente divisor → ADC │ [ Microcontrolador ] (Cálculo T = f(R) + visualización)

🔹 Principio de funcionamiento

1️⃣Excitación constante: una corriente estable fluye a través del RTD.

→ A 0 °C: V = 1000 Ω × 0.2 mA = 0.2 V

→ A 100 °C: V ≈ 1385 Ω × 0.2 mA = 0.277 V

2️⃣Lectura directa: la tensión proporcional a la temperatura se mide mediante el divisor de tensión o el ADC.

3️⃣Cálculo numérico: el microcontrolador aplica la ecuación de Callendar–Van Dusen o una tabla R/T.

🔹 Mejores prácticas

  • 🧩 2 cables son suficientes para distancias cortas (< 1 m).
  • ⚙️ Se recomiendan 3 cables más allá de eso para compensación de línea.
  • 💧 Sella la sonda en entornos húmedos.
  • 🔄 Calibra periódicamente a 0 °C y 100 °C.
  • 🧲 Filtra la señal (100 Ω / 100 nF) para evitar ruido de 50/60 Hz.

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