Se rendre au contenu
GUILCOR SENSORS
  • Accueil
  • Sondes

    Tube lisse

    Réfrigérateur, pompe à chaleur, four, congélateur, chauffe-eau

    Contact

    Tuyau, surface de tuyau, plaque de chauffage

    D'Encoche

    Moteur, alternateur, enroulement, stator

    Avec Bornier

    Chaudière, pompe à chaleur, climatisation, locaux techniques, ventilation

    Étanche

    Climatisation, ventilation, réfrigération, stockage à froid, conduits

    À Piquer

    Four, cuisson, équipements alimentaire

    Bobinage

    Moteur, alternateur, transformateur, enroulement, stator

    Ambiance

    Chaudière, pompe à chaleur, climatisation, locaux techniques, ventilation

    Avec Raccord

    Machine à café, chaudière, vapeur, fluide sous pression

    Chemisée

    Installations industrielles, applications lourdes

    Baïonnette

    Moulage plastique, outillage, machine de moulage par injection, moteur, alternateur

    PCB Design

    Application spécifique, électronique embarquée, cartes électroniques sur mesure
  • Capteurs

    RTD

    Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt5000, Ni100, Ni120, Cu10, Cu50, Balco...

    PTC

    KTY81-110, KTY81-210, KTY83-110, KTY84-130, PTC130, Silistor, TFPT, MZ6, MZ8, MZ9...

    1-Wire

    DS18B20, DS18S20, DS1822, DS28EA00, DS18B20-PAR, DS1920, DS2438, DS1825...

    Thermocouple

    B, E, J, K, N, R, S, T, C, D, G

    UART

    MLX90614, MLX90615, GY-906, DHT11, DHT22, AM2302, SHT75, SHT85, RS232, RS485

    SPI

    MAX6675, MAX31855, MAX31856, MCP3208, TMP125, TMP121, ADT7310, LTC2983...

    NTC

    1kΩ, 2kΩ, 3kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 15kΩ, 20kΩ, 30kΩ, 50kΩ, 100kΩ, 200kΩ, 470kΩ, 1MΩ...

    I²C

    TMP102, TMP117, TMP119, LM75, LM73, MCP9808, MCP9600, SHT31, SHTC3, BME280, BME688, HTU21D, HDC1080, Si7051, ADT7410, STTS751, TCN75A
  • Entreprise
  • 0
  • English (US) Français Español
  • Se connecter
  • Contactez-nous
GUILCOR SENSORS
  • 0
    • Accueil
    • Sondes
    • Capteurs
    • Entreprise
  • English (US) Français Español
  • Se connecter
  • Contactez-nous

 Capteurs de température 
Pt50 

Les capteurs de température Pt50 offrent une combinaison équilibrée de précision et de niveau de signal amélioré par rapport aux RTD à faible résistance.

 Précision maximale
±0.15°K

 Température minimale
-200°C

 Température maximale
+600°C

 Dimensions minimales
2x25x45

 Temps de réponse
Rapide

 Auto-chauffant
Faible

 Prix
Élevé

Dérive
Faible

What is a Pt50 sensor ?Operating principleTechnical specificationsWiring configurationSelf-heatingApplication areas

Qu'est-ce qu'un capteur Pt50 ?


Le Pt50 est un capteur RTD en platine avec une résistance nominale de 50 Ω à 0 °C.

Il offre un compromis idéal entre sensibilité, stabilité et linéarité, tout en générant une tension de mesure plus confortable que le Pt10.

Utilisé dans des systèmes industriels, des chaînes de contrôle thermique et des bancs d'essai, il combine la précision du platine avec une meilleure immunité au bruit.

Principe de fonctionnement


Comme d'autres capteurs en platine, le Pt50 suit l'équation de Callendar–Van Dusen :

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

avec :

  • R_0 = 50 Ω

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

Cette relation confère au Pt50 une excellente linéarité et une grande stabilité sur la plage de −200 °C à +600 °C.

Spécifications techniques


Paramètres
Valeur typique
Résistance nominale à 0 °C 50 Ω
Coefficient de température (α) 0,00385 °C⁻¹
Plage de Mesure −200 °C à +600 °C
Linéarité Excellent
Matériau de l'élément Platine pur (99,99 %)
Courant de mesure typique 0,3 à 1 mA
Temps de réponse < 0,4 s (Ø2 mm)
Derive à long terme < 0,05 °C/an

Configuration de câblage


Type Description

Précision

2-fils

Simple, mais la résistance du câble s'ajoute à la mesure.

⚠️ Moyenne

3 fils

Compense partiellement la résistance parasitaire.

✅ Bon

4 fils

Mesure Kelvin : annule complètement les erreurs de ligne.

🏆 Excellent

Auto-échauffement


Le Pt50 génère une puissance négligeable même sous 1 mA.

Le chauffage autonome reste en dessous de 0,05 °C, garantissant des mesures fiables, même dans des environnements isolés ou avec une faible circulation d'air.

Domaines d'application


⚙️ Contrôle des processus industriels

🌡️ Contrôle de la température des équipements de laboratoire

🔧 Instrumentation embarquée

🧪 Bancs d'étalonnage et de tests thermiques

🏭 Systèmes de mesure dans des environnements difficiles


Devrais-je choisir un capteur Pt50 ?

Points forts

  • ⚙️ Excellent compromis technique → Offre un équilibre idéal entre résistance, précision et sensibilité, parfaitement adapté aux environnements industriels exigeants.
  • 🧠 Facile à intégrer → Sa résistance nominale de 50 Ω produit une tension mesurable sans amplification extrême, compatible avec la plupart des systèmes de mesure standard.
  • 🧩 Stabilité à long terme → Le platine pur garantit une reproductibilité exceptionnelle des mesures, même après plusieurs années de fonctionnement.

Points de faiblesse

  • 💸 Coût plus élevé que le nickel ou le cuivre
    → Le platine reste un matériau noble ; par conséquent, le Pt50 est plus cher à l'achat.
  • 🔌 Nécessite un câblage soigné
    → Les erreurs de mesure augmentent avec de mauvais contacts ou des câbles non blindés ; une configuration 3 ou 4 fils est fortement recommandée.
  • 🌡️ Sensibilité limitée aux petites variations
    → Comparé à un Cu10 ou Cu50, le Pt50 montre un changement de résistance plus faible par degré, rendant la détection des micro-changements de température plus complexe.

Informations utiles

Voici quelques informations utiles sur les capteurs Pt50.


0°C

1°C

2°C

3°C

4°C

5°C

6°C

7°C

8°C

9°C

0°C

50

50,195

50,391

50,586

50,781

50,976

51,171

51,366

51,561

51,756

10°C

51,951

52,146

52,341

52,536

52,73

52,925

53,119

53,314

53,508

53,702

20°C

53,897

54,091

54,285

54,479

54,673

54,867

55,061

55,255

55,449

55,643

30°C

55,836

56,03

56,224

56,417

56,611

56,804

56,998

57,191

57,384

57,577

40°C

57,77

57,963

58,156

58,349

58,542

58,735

58,928

59,121

59,313

59,506

50°C

59,699

59,891

60,084

60,276

60,468

60,66

60,853

61,045

61,237

61,429

60°C

61,621

61,813

62,005

62,197

62,388

62,58

62,772

62,963

63,155

63,346

70°C

63,538

63,729

63,92

64,111

64,303

64,494

64,685

64,876

65,067

65,258

80°C

65,448

65,639

65,83

66,021

66,211

66,402

66,592

66,783

66,973

67,163

90°C

67,353

67,544

67,734

67,924

68,114

68,304

68,494

68,684

68,873

69,063

100°C

69,253

69,442

69,632

69,821

70,011

70,2

70,39

70,579

70,768

70,957

110°C

71,146

71,335

71,524

71,713

71,902

72,091

72,28

72,468

72,657

72,845

120°C

73,034

73,222

73,411

73,599

73,787

73,976

74,164

74,352

74,54

74,728

130°C

74,916

75,104

75,292

75,479

75,667

75,855

76,042

76,23

76,417

76,605

140°C

76,792

76,979

77,167

77,354

77,541

77,728

77,915

78,102

78,289

78,476

150°C

78,663

78,849

79,036

79,223

79,409

79,596

79,782

79,968

80,155

80,341

160°C

80,527

80,713

80,899

81,085

81,271

81,457

81,643

81,829

82,015

82,2

170°C

82,386

82,572

82,757

82,943

83,128

83,313

83,499

83,684

83,869

84,054

180°C

84,239

84,424

84,609

84,794

84,979

85,164

85,348

85,533

85,717

85,902

190°C

86,086

86,271

86,455

86,64

86,824

87,008

87,192

87,376

87,56

87,744

200°C

87,928

88,112

88,296

88,479

88,663

88,847

89,03

89,214

89,397

89,58

210°C

89,764

89,947

90,13

90,313

90,496

90,679

90,862

91,045

91,228

91,411

220°C

91,594

91,776

91,959

92,142

92,324

92,507

92,689

92,871

93,054

93,236

230°C

93,418

93,6

93,782

93,964

94,146

94,328

94,51

94,691

94,873

95,055

240°C

95,236

95,418

95,599

95,781

95,962

96,143

96,325

96,506

96,687

96,868

250°C

97,049

97,23

97,411

97,592

97,773

97,953

98,134

98,314

98,495

98,676

260°C

98,856

99,036

99,217

99,397

99,577

99,757

99,937

100,117

100,297

100,477

270°C

100,657

100,837

101,017

101,196

101,376

101,555

101,735

101,914

102,094

102,273

280°C

102,452

102,632

102,811

102,99

103,169

103,348

103,527

103,706

103,885

104,063

290°C

104,242

104,421

104,599

104,778

104,956

105,135

105,313

105,491

105,669

105,848

300°C

106,026

106,204

106,382

106,56

106,738

106,915

107,093

107,271

107,449

107,626

310°C

107,804

107,981

108,159

108,336

108,513

108,691

108,868

109,045

109,222

109,399

320°C

109,576

109,753

109,93

110,107

110,283

110,46

110,637

110,813

110,99

111,166

330°C

111,342

111,519

111,695

111,871

112,047

112,224

112,4

112,576

112,751

112,927

340°C

113,103

113,279

113,455

113,63

113,806

113,981

114,157

114,332

114,508

114,683

350°C

114,858

115,033

115,208

115,383

115,558

115,733

115,908

116,083

116,258

116,433

360°C

116,607

116,782

116,956

117,131

117,305

117,48

117,654

117,828

118,002

118,176

370°C

118,351

118,525

118,699

118,872

119,046

119,22

119,394

119,567

119,741

119,915

380°C

120,088

120,262

120,435

120,608

120,782

120,955

121,128

121,301

121,474

121,647

390°C

121,82

121,993

122,166

122,338

122,511

122,684

122,856

123,029

123,201

123,374

400°C

123,546

123,718

123,891

124,063

124,235

124,407

124,579

124,751

124,923

125,094


Température (°C)

Classe A (°C)

Classe B (°C)

Classe 1/3 B (DIN) (°C)

Classe 1/10 B (DIN) (°C)

-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




This equation is valid over the entire range −200 °C → +600 °C. 


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

🔹 Example 1 : calculating R at a given temperature

  • R₀ = 50 Ω

  • A = 3,9083 × 10⁻³

  • B = −5,775 × 10⁻⁷

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

Let's determine R at 100 °C :

R(100) = 50 × [1 + 3,9083×10^{-3}×100 - 5,775×10^{-7}×100^{2}]


R(100) = 50 × [1 + 0,39083 - 0,005775] = 50 × 1,385055 = 13,85Ω

✅ Result : at 100 °C, the resistance of the Pt50 is approximately 69.25 Ω.

🔹 Example 2 : calculating T from a measured R

A resistance of R = 57.76 Ω is measured. What is the temperature ?

T = - A + √{A^2 - 4B(1 - R/R_0) / {2B}
T = - 3,9083×10^{-3} + √(3,9083×10^{-3})^2 - 4×(-5,775×10^{-7})×(1 - 57,76/50) / 2×(-5,775×10^{-7})

R(100) = 50 × [1 + 3,9083 × 10⁻³ × 100 − 5,775 × 10⁻⁷ × 100²]

R(100) = 50 × (1 + 0,39083 − 0,005775)

R(100) = 50 × 1,385055 = 69,25 Ω

✅ Result : at 100 °C, the resistance of the Pt50 is approximately 69.25 Ω.

🔹 Example 2 : calculating T from a measured R

A resistance of R = 57.76 Ω is measured. What is the temperature ?

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

T = (−3,9083 × 10⁻³ + √[(3,9083 × 10⁻³)² − 4 × (−5,775 × 10⁻⁷) × (1 − 57,76 / 500)]) / [2 × (−5,775 × 10⁻⁷)]

The Callendar–Van Dusen equation can be implemented in any microcontroller supporting floating-point operations (e.g., STM32 F4, ESP32, Arduino Due).

Simpler systems can use an R/T lookup table with 0.1 °C steps.


🔹 Application Notes

  • Le Pt50 suit la relation standardisée de Callendar–Van Dusen, qui exprime la dépendance entre la résistance et la température :
  • R(T) = R_0 [1 + A·T + B·T^2 + C·(T - 100)·T^3]
  • at :

LePt50, avec une résistance nominale intermédiaire (50 Ω), est bien adapté pourmesure directe à l'aide d'un pont de Wheatstone ou d'une source de courant.

Sa tension de sortie est suffisamment élevée pour être utilisée sans amplification extrême, tout en maintenant un faible bruit.

🔹 Composants typiques
Composant Fonction
Pt50 (connexion 3 ou 4 fils) Élément résistif sensible à la température
Source de courant stable (≈ 0,5–1 mA) Génère une tension proportionnelle à la résistance
Amplificateur d'instrumentation (INA333, AD8421, etc.) Amplifie la tension différentielle
ADC haute résolution (16–24 bits) Convertit la tension amplifiée en une valeur numérique
Microcontrôleur (STM32, ESP32, Arduino, etc.) Calcule la température en utilisant l'équation de Callendar–Van Dusen
Compensation de ligne (pour configurations à 3 fils) Corrige les erreurs de résistance des fils
🔹 Diagramme fonctionnel (ASCII)
+3,3V / +5V
│
Source de courant stable
│
[Pt50]
(2 fils d'alimentation + 2 fils de mesure)
│ │
│ │
Amplificateur → ADC (24 bits)
Instrumentation │
│
Microcontrôleur
│
Équation de Callendar–Van Dusen

💡 Le Pt50 est couramment utilisé dans les systèmes industriels qui exigent une haute précision mais nécessitent un signal plus robuste qu'un Pt100 sous excitation de courant équivalente.

🔹 Principe de fonctionnement
  1. Courant constant :0,5 mA alimente la sonde. 

    • À 0 °C → V = 50 Ω × 0,0005 = 25 mV

    • À 100 °C → V ≈ 69,25 Ω × 0,0005 = 34,6 mV

  2. Amplification :gain ≈ 100 → signal de 2,5 V à 3,4 V compatible avec ADC 3,3 V.

  3. Conversion :l'ADC numérise la tension ; le microcontrôleur calcule T via Callendar–Van Dusen.

🔹 Meilleures Pratiques
  • 🧩 Utilisez uncâblage à 4 filspour éliminer la résistance des câbles.

  • 💧 Protégez la sonde de l'humidité et des vibrations.

  • ⚙️ Limitez le courant d'excitation à ≤ 1 mA pour éviter l'auto-chauffage.

  • 🔄 Calibrez régulièrement le système à des points de référence (0 °C / 100 °C).

  • ⚡ Utilisez descâbles torsadés blindéspour éviter l'induction parasite.

Nous intégronsn'importe quel capteurdansn'importe quelle sonde 

Tube lisse

 Étanche

Baïonnette

 Fente

 Atmosphère

Bloc thermique

À insérer

Filetage

Contact

Jacketé

Conception de PCBA

Enroulement

Plus de 1 000 000 sondes livrées en 2025

Contactez-nous pour une offre personnalisée

Contactez-nous

Besoin d'un capteur Pt50 ?

Que vous ayez besoin de quelques pièces pour un prototype ou de plusieurs centaines pour une ligne de production.

Nous vous accompagnons à chaque étape.


Soumettre
Liens utiles
  • Accueil
  • À propos de nous
  • Emplois
  • Conditions générales de vente
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Contactez-nous
À propos de nous

Chez Guilcor, notre mission est claire : fournir à chaque client une solution de mesure parfaitement adaptée à ses besoins spécifiques. Grâce à une maîtrise totale de la conception et de la fabrication, nous garantissons la précision et la fiabilité de nos capteurs, même dans les environnements les plus exigeants.

L'excellence technique et la satisfaction client sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Rejoignez-nous
  • Contactez-nous
  • contact@guilcor.com
Suivez-nous