Porównanie czujników temperatury: NTC vs PT100 vs PT1000
Autor: Mariusz Czapnik
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Cennik ⌄ Montaż ⌄ Serwis
```html
Porównanie czujników temperatury: NTC vs PT100 vs PT1000
Tabela do wklejenia na stronę – praktyczne różnice: dokładność, przewody, zakłócenia, typowe zastosowania i „miny”.
Szybka podpowiedź
- NTC: tanio i czuło, ale ważna krzywa (np. 10k B=3950).
- PT100: przemysł, ale pilnuj 3/4 przewodów.
- PT1000: kompromis – mniejszy błąd od przewodów, często idealny do HVAC.
| Kryterium | NTC (termistor) | PT100 (RTD platynowy) | PT1000 (RTD platynowy) |
|---|---|---|---|
| Zasada działania | Rezystancja maleje gdy rośnie temperatura (ujemny współczynnik). | Rezystancja rośnie wraz z temperaturą (platyna, RTD). | Jak PT100, ale 10× większa rezystancja bazowa. |
| Liniowość | Nieliniowy – sterownik musi mieć krzywą/tabelę. | W miarę liniowy – łatwiejsza kalibracja. | W miarę liniowy – łatwiejsza kalibracja. |
| Czułość sygnału | Bardzo wysoka w pobliżu punktu pracy. | Około 0,385 Ω/°C (niska – wrażliwy na przewody). | Około 3,85 Ω/°C (10× lepiej niż PT100). |
| Wpływ długości przewodu | Zwykle mały (typowo 10k/100k Ω). | Duży w 2-przewodach – zalecane 3-przewody lub 4-przewody. | Mniejszy niż PT100 – często OK nawet w 2-przewodach (zależnie od długości). |
| Odporność na zakłócenia | Dobra przy typowych sterownikach, ale zależy od wejścia pomiarowego. | Bardzo dobra w automatyce (przy poprawnym torze pomiarowym). | Bardzo dobra; plus za większy sygnał niż PT100. |
| Stabilność w czasie | Może driftować bardziej niż RTD (zależne od jakości). | Zwykle bardzo dobra stabilność i powtarzalność. | Zwykle bardzo dobra stabilność i powtarzalność. |
| Koszt (typowo) | Najtańszy czujnik i mnóstwo termostatów. | Drożej (czujnik + wejście pomiarowe), przemysł. | Podobnie jak PT100, czasem minimalnie taniej w HVAC. |
| Typowe zastosowania | HVAC, termostaty podłogowe, elektronika, AGD. | Proces, energetyka, automatyka, przemysł (wysoka wiarygodność). | HVAC i automatyka budynkowa, dłuższe przewody bez dramatu. |
| Najczęstsze „miny” | Pomyłka typu: 10k vs 100k lub inna krzywa B → złe wskazania. | 2-żyłowo na długim kablu → błąd od rezystancji przewodu. | Najczęściej OK; problem gdy sterownik obsługuje tylko PT100. |
| Najlepszy wybór, gdy… | Chcesz tanio i czuło, a sterownik jest pod konkretny NTC. | Chcesz standard przemysłowy i masz 3/4 przewody. | Chcesz „prawie przemysłowo”, ale prościej z przewodami. |
Praktyczne wskazówki montażowe
NTC: zawsze dobieraj dokładnie wartość i krzywą (np. NTC 10k, B=3950) zgodnie z instrukcją sterownika. PT100: przy dłuższych trasach stosuj 3-przewody (kompensacja) lub 4-przewody (najlepiej). PT1000: zwykle najmniej problemów w budynkówce, jeśli sterownik go obsługuje.
Tabela rezystancji czujników temperatury NTC
| Temperatura | NTC 2 kΩ | NTC 5 kΩ | NTC 10 kΩ | NTC 12 kΩ |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | ~6,5 kΩ | ~16 kΩ | ~33 kΩ | ~40 kΩ |
| 5°C | ~5,0 kΩ | ~12,5 kΩ | ~25 kΩ | ~30 kΩ |
| 10°C | ~3,9 kΩ | ~9,7 kΩ | ~20 kΩ | ~24 kΩ |
| 15°C | ~3,1 kΩ | ~7,7 kΩ | ~15,5 kΩ | ~18,6 kΩ |
| 20°C | ~2,5 kΩ | ~6,2 kΩ | ~12,5 kΩ | ~15 kΩ |
| 25°C | 2,0 kΩ | 5,0 kΩ | 10 kΩ | 12 kΩ |
| 30°C | ~1,6 kΩ | ~4,0 kΩ | ~8,0 kΩ | ~9,6 kΩ |
| 40°C | ~1,05 kΩ | ~2,6 kΩ | ~5,3 kΩ | ~6,3 kΩ |
Szybka identyfikacja czujnika (praktyka serwisowa)
Przy temperaturze około 5°C:
• ~25 kΩ → czujnik NTC 10 kΩ
• ~12–13 kΩ → czujnik NTC 5 kΩ
• ~5 kΩ → czujnik NTC 2 kΩ
Wartości są przybliżone i mogą się różnić w zależności od producenta oraz współczynnika B.
Przy temperaturze około 5°C:
• ~25 kΩ → czujnik NTC 10 kΩ
• ~12–13 kΩ → czujnik NTC 5 kΩ
• ~5 kΩ → czujnik NTC 2 kΩ
Wartości są przybliżone i mogą się różnić w zależności od producenta oraz współczynnika B.
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Cennik ⌄ Montaż ⌄ Serwis

You Tube