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Pt200
Sensores de temperatura

Los sensores de temperatura Pt200 ofrecen una mejor resolución de señal mientras mantienen la precisión y fiabilidad de los RTDs de platino.

Precisión máxima
+/- 0.10°K

 Temperatura mínima
-200°C

Temperatura máxima
+850°C

Dimensiones mínimas
2 x 8 x30

Tiempo de respuesta
Medio

Auto-calentamiento
Bajo

 Precio
Alto

Deriva
Bajo

¿Qué es un sensor Pt200?


El Pt200 es una sonda de resistencia de platino puro (99.99%), con una resistencia nominal de 200 Ω a 0 °C.

Es una evolución del Pt100, proporcionando una salida de voltaje que es el doble de alta, lo que mejora la resolución de medición y el rechazo de ruido sin alterar el comportamiento térmico.

Por lo tanto, el Pt200 es ideal para aplicaciones industriales de precisión y sistemas embebidos de cableado a larga distancia.

Principio de funcionamiento


Como todos los sensores RTD de platino, el Pt200 sigue la ecuación de Callendar–Van Dusen:

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

Con :

  • R₀ = 200 Ω (para Pt200)
  • A = 3,9083 × 10⁻³
  • B = -5,775 × 10⁻⁷
  • C = −4,183×10−12 (para T < 0 °C)

Especificaciones técnicas


Parámetro
Valor típico
Resistencia nominal a 0 °C 200 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


Tipo
Descripción

Precisión

2 hilos

Simple, pero la influencia de los cables no es negligible.

⚠️ Promedio

3 hilos

Compensación parcial por pérdidas de línea.

✅ Bueno

4 hilos

La medición en Kelvin elimina la resistencia de los conductores.

🏆 Excelente

Auto-calentamiento


El Pt200 genera un voltaje más alto para la misma corriente, permitiendo una menor excitación (≈ 0.3 mA).

Resultado: un auto-calentamiento de menos de 0.03 °C, perfecto para aplicaciones precisas a largo plazo.

Áreas de aplicación


⚙️ Instrumentación industrial de alta precisión

🧪 Bancos de prueba y calibraciones automáticas

🚀 Sistemas embebidos y control aeroespacial

🧠 Equipos de medición científica a larga distancia

🔧 Reemplazo de alta gama para Pt100 en entornos ruidosos


¿Debería elegir un sensor Pt200?

Puntos fuertes

  • 🔍 Señal naturalmente amplificada
    → Con 200 Ω a 0 °C, el Pt200 genera un voltaje el doble de alto que un Pt100 → mejor resolución sin amplificar tanto.
  • 🧠 Excelente inmunidad al ruido
    → Su mayor resistencia permite una mejor rechazo de interferencias electromagnéticas, ideal para largas distancias.
  • 🧩 Compatible con Pt100
    → Misma ecuación, mismo coeficiente α = 0.00385: puede reemplazar un Pt100 en la mayoría de los sistemas sin recalibración.

Puntos débiles

  • 💸 Sensor menos común
    → Más platino = mayor precio, especialmente en sensores miniaturizados o recubiertos de acero inoxidable.
  • ⚡ Corriente de excitación a ajustar
    → Un voltaje demasiado alto puede saturar los amplificadores; por lo tanto, la corriente de suministro debe reducirse (< 0.5 mA).
  • 🧯 Raramente utilizado en el mercado
    → Menos común que el Pt100, lo que limita la disponibilidad de convertidores y controladores compatibles.

Useful information

Aquí hay información útil sobre los sensores Pt200.

Temp (°C)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

200,00

200,78

201,56

202,34

203,12

203,91

204,69

205,47

206,25

207,03

10

207,81

208,58

209,36

210,14

210,92

211,70

212,48

213,25

214,03

214,81

20

215,59

216,36

217,14

217,92

218,69

219,47

220,25

221,02

221,80

222,57

30

223,35

224,12

224,89

225,67

226,44

227,22

227,99

228,76

229,54

230,31

40

231,08

231,85

232,63

233,40

234,17

234,94

235,71

236,48

237,25

238,02

50

238,79

239,56

240,33

241,10

241,87

242,64

243,41

244,18

244,95

245,72

60

246,48

247,25

248,02

248,79

249,55

250,32

251,09

251,85

252,62

253,38

70

254,15

254,92

255,68

256,45

257,21

257,97

258,74

259,50

260,27

261,03

80

261,79

262,56

263,32

264,08

264,84

265,61

266,37

267,13

267,89

268,65

90

269,41

270,17

270,94

271,70

272,46

273,22

273,97

274,73

275,49

276,25

100

277,01

277,77

278,53

279,29

280,04

280,80

281,56

282,32

283,07

283,83

110

284,59

285,34

286,10

286,85

287,61

288,36

289,12

289,87

290,63

291,38

120

292,14

292,89

293,64

294,40

295,15

295,90

296,66

297,41

298,16

298,91

130

299,66

300,42

301,17

301,92

302,67

303,42

304,17

304,92

305,67

306,42

140

307,17

307,92

308,67

309,42

310,16

310,91

311,66

312,41

313,16

313,90

150

314,65

315,40

316,14

316,89

317,64

318,38

319,13

319,87

320,62

321,36

160

322,11

322,85

323,60

324,34

325,09

325,83

326,57

327,32

328,06

328,80

170

329,54

330,29

331,03

331,77

332,51

333,25

333,99

334,74

335,48

336,22

180

336,96

337,70

338,44

339,18

339,92

340,65

341,39

342,13

342,87

343,61

190

344,35

345,08

345,82

346,56

347,30

348,03

348,77

349,50

350,24

350,98

200

351,71

352,45

353,18

353,92

354,65

355,39

356,12

356,85

357,59

358,32

210

359,06

359,79

360,52

361,25

361,99

362,72

363,45

364,18

364,91

365,64

220

366,38

367,11

367,84

368,57

369,30

370,03

370,76

371,49

372,21

372,94

230

373,67

374,40

375,13

375,86

376,58

377,31

378,04

378,77

379,49

380,22

240

380,95

381,67

382,40

383,12

383,85

384,57

385,30

386,02

386,75

387,47

250

388,20

388,92

389,64

390,37

391,09

391,81

392,54

393,26

393,98

394,70

260

395,42

396,15

396,87

397,59

398,31

399,03

399,75

400,47

401,19

401,91

270

402,63

403,35

404,07

404,79

405,50

406,22

406,94

407,66

408,38

409,09

280

409,81

410,53

411,24

411,96

412,68

413,39

414,11

414,82

415,54

416,25

290

416,97

417,68

418,40

419,11

419,82

420,54

421,25

421,96

422,68

423,39

300

424,10

424,82

425,53

426,24

426,95

427,66

428,37

429,08

429,79

430,50

310

431,22

431,93

432,63

433,34

434,05

434,76

435,47

436,18

436,89

437,60

320

438,30

439,01

439,72

440,43

441,13

441,84

442,55

443,25

443,96

444,66

330

445,37

446,08

446,78

447,49

448,19

448,89

449,60

450,30

451,01

451,71

340

452,41

453,12

453,82

454,52

455,22

455,93

456,63

457,33

458,03

458,73

350

459,43

460,13

460,83

461,53

462,23

462,93

463,63

464,33

465,03

465,73

360

466,43

467,13

467,83

468,52

469,22

469,92

470,62

471,31

472,01

472,71

370

473,40

474,10

474,79

475,49

476,19

476,88

477,58

478,27

478,96

479,66

380

480,35

481,05

481,74

482,43

483,13

483,82

484,51

485,20

485,90

486,59

390

487,28

487,97

488,66

489,35

490,04

490,73

491,43

492,12

492,81

493,49

400

494,18

494,87

495,56

496,25

496,94

497,63

498,32

499,00

499,69

500,38



Temperatura (°C)

Clase A

Clase B

Clase 1/3 B (DIN)

Clase 1/10 B (DIN)

-200

0,55

1,3

0,4333

0,13

-190

0,53

1,25

0,4167

0,125

-180

0,51

1,2

0,4

0,12

-170

0,49

1,15

0,3833

0,115

-160

0,47

1,1

0,3667

0,11

-150

0,45

1,05

0,35

0,105

-140

0,43

1

0,3333

0,1

-130

0,41

0,95

0,3167

0,095

-120

0,39

0,9

0,3

0,09

-110

0,37

0,85

0,2833

0,085

-100

0,35

0,8

0,2667

0,08

-90

0,33

0,75

0,25

0,075

-80

0,31

0,7

0,2333

0,07

-70

0,29

0,65

0,2167

0,065

-60

0,27

0,6

0,2

0,06

-50

0,25

0,55

0,1833

0,055

-40

0,23

0,5

0,1667

0,05

-30

0,21

0,45

0,15

0,045

-20

0,19

0,4

0,1333

0,04

-10

0,17

0,35

0,1167

0,035

0

0,15

0,3

0,1

0,03

10

0,17

0,35

0,1167

0,035

20

0,19

0,4

0,1333

0,04

30

0,21

0,45

0,15

0,045

40

0,23

0,5

0,1667

0,05

50

0,25

0,55

0,1833

0,055

60

0,27

0,6

0,2

0,06

70

0,29

0,65

0,2167

0,065

80

0,31

0,7

0,2333

0,07

90

0,33

0,75

0,25

0,075

100

0,35

0,8

0,2667

0,08

110

0,37

0,85

0,2833

0,085

120

0,39

0,9

0,3

0,09

130

0,41

0,95

0,3167

0,095

140

0,43

1

0,3333

0,1

150

0,45

1,05

0,35

0,105

160

0,47

1,1

0,3667

0,11

170

0,49

1,15

0,3833

0,115

180

0,51

1,2

0,4

0,12

190

0,53

1,25

0,4167

0,125

200

0,55

1,3

0,4333

0,13

El Pt200 sigue la ecuación normalizada de Callendar–Van Dusen, idéntica a la del Pt100, pero con una resistencia nominal duplicada.


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

con :

  • R₀ = 200 Ω

  • A = 3,9083 × 10⁻³

  • B = −5,775 × 10⁻⁷

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

Esta ecuación proporciona una relación estable, lineal y reproducible de −200 °C a +850 °C.


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

R(100) = 200 × [1 + 3,9083 × 10⁻³ × 100 − 5,775 × 10⁻⁷ × 100²]

R(100) = 200 × (1 + 0,39083 − 0,005775)

R(100) = 200 × 1,385055 = 277,01 Ω

Resultado: a 100 °C, la resistencia de un Pt200 es aproximadamente277,0 Ω.


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

Se mide una resistencia R=236,2 Ω.

¿Cuál es la temperatura correspondiente?

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

T = (−3,9083 × 10⁻³ + √[(3,9083 × 10⁻³)² − 4 × (−5,775 × 10⁻⁷) × (1 − 236,2 / 200)]) / [2 × (−5,775 × 10⁻⁷)]

T ≈ 47 °C

Resultado: la temperatura equivalente es aproximadamente47 °C.


🔹 Notas técnicas

  • El Pt200 proporciona un voltaje que es el doble que el del Pt100 para la misma corriente → mejor resolución de ADC.
  • La ecuación se puede integrar directamente en el firmware de un microcontrolador (Arduino, STM32, ESP32, etc.).
  • Por debajo de 0 °C, el componente cúbico C(T−100)T3 se vuelve esencial para mantener la precisión de ±0.1 °C.

El Pt200 genera una señal proporcionalmente más alta que el Pt100, lo que permite reducir la corriente de excitación y limita el auto-calentamiento.

Es perfectamente adecuado para configuraciones diferenciales de 3 o 4 hilos.

🔹 Componentes típicos de la configuración

Componente Función
RTD Pt200 (3 o 4 hilos)
Elemento sensible en platino puro
Fuente de corriente estable (~0.3 mA)
Proporciona una corriente constante
Amplificador de instrumentación (INA333, AD8421)
Amplifica la tensión del sensor
ADC de alta resolución (≥ 16 bits)
Digitaliza el voltaje para el microcontrolador
Microcontrolador (STM32, ESP32, Arduino)
Calcula la temperatura usando Callendar–Van Dusen
Cableado apantallado
Reduce el ruido electromagnético a largas distancias
🔹 Diagrama funcional (ASCII)

+3.3 V / +5 V │ Fuente de alimentación (0.3 mA) │ [ Pt200 ] (2 cables de alimentación + 2 cables de medición) │ │ │ │ Amplificador dif. ───→ ADC de alta resolución │ [ Microcontrolador ] (Cálculo T = f(R) + compensación)

🔹 Principio de funcionamiento

1️⃣ La corriente constante fluye a través del Pt200.

→ A 0 °C: V = 200 Ω × 0.3 mA = 60 mV

→ A 100 °C: V = 277 Ω × 0.3 mA = 83 mV

2️⃣ El amplificador diferencial amplifica la señal (ganancia ≈ 50 a 100).

→ Salida típica: 3 a 8 V dependiendo de la configuración del ADC.

3️⃣ El microcontrolador calcula la temperatura utilizando la ecuación de Callendar–Van Dusen.

🔹 Mejores prácticas

  • 🧩 Se recomienda cableado de 4 hilos para eliminar efectos de línea.
  • ⚡ Reduzca la corriente de excitación a un máximo de 0.3 mA para evitar sobrecalentamiento.
  • 💧 Utilice una caja sellada para proteger el sensor en entornos húmedos.
  • 🔄 Calibre regularmente a 0 °C y 100 °C.
  • 🧲 Filtre la entrada del amplificador (RC 1 kΩ / 100 nF) para rechazar el ruido industrial.

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