PT100 tabel: weerstandswaarden per temperatuur

In de PT100 tabel lees je af welke weerstand in ohm hoort bij welke temperatuur. Een PT100 heeft 100 Ω bij 0 °C, en de weerstand loopt op naarmate de temperatuur stijgt. Hieronder vind je de volledige weerstandstabel volgens IEC 60751, plus uitleg over het aflezen, de nauwkeurigheid en de berekening.

PT100 weerstandstabel in ohm

De PT100 weerstandstabel zet de weerstand in ohm af tegen de temperatuur in graden Celsius, volgens de norm IEC 60751 (DIN EN 60751). Je zoekt de rij van de tientallen graden op en telt de kolom van de losse graden erbij: de kruising geeft de weerstand. De tabel hieronder dekt het bereik -100 tot 300 °C.

Negatieve temperaturen (-100 tot 0 °C)

°C0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
-10060,26
-9064,3063,9063,4963,0962,6862,2861,8861,4761,0760,66
-8068,3367,9267,5267,1266,7266,3165,9165,5165,1164,70
-7072,3371,9371,5371,1370,7370,3369,9369,5369,1368,73
-6076,3375,9375,5375,1374,7374,3373,9373,5373,1372,73
-5080,3179,9179,5179,1178,7278,3277,9277,5277,1276,73
-4084,2783,8783,4883,0882,6982,2981,8981,5081,1080,70
-3088,2287,8387,4387,0486,6486,2585,8585,4685,0684,67
-2092,1691,7791,3790,9890,5990,1989,8089,4089,0188,62
-1096,0995,6995,3094,9194,5294,1293,7393,3492,9592,55
0100,0099,6199,2298,8398,4498,0497,6597,2696,8796,48

Positieve temperaturen (0 tot 300 °C)

°C0123456789
0100,00100,39100,78101,17101,56101,95102,34102,73103,12103,51
10103,90104,29104,68105,07105,46105,85106,24106,63107,02107,41
20107,79108,18108,57108,96109,35109,74110,12110,51110,90111,29
30111,67112,06112,45112,84113,22113,61114,00114,38114,77115,16
40115,54115,93116,31116,70117,09117,47117,86118,24118,63119,01
50119,40119,78120,17120,55120,94121,32121,71122,09122,47122,86
60123,24123,63124,01124,39124,78125,16125,54125,93126,31126,69
70127,08127,46127,84128,22128,61128,99129,37129,75130,13130,52
80130,90131,28131,66132,04132,42132,80133,18133,57133,95134,33
90134,71135,09135,47135,85136,23136,61136,99137,37137,75138,13
100138,51138,89139,26139,64140,02140,40140,78141,16141,54141,91
110142,29142,67143,05143,43143,80144,18144,56144,94145,31145,69
120146,07146,45146,82147,20147,58147,95148,33148,70149,08149,46
130149,83150,21150,58150,96151,33151,71152,09152,46152,84153,21
140153,58153,96154,33154,71155,08155,46155,83156,20156,58156,95
150157,33157,70158,07158,45158,82159,19159,56159,94160,31160,68
160161,05161,43161,80162,17162,54162,92163,29163,66164,03164,40
170164,77165,14165,51165,89166,26166,63167,00167,37167,74168,11
180168,48168,85169,22169,59169,96170,33170,70171,07171,44171,80
190172,17172,54172,91173,28173,65174,02174,38174,75175,12175,49
200175,86176,22176,59176,96177,33177,69178,06178,43178,79179,16
210179,53179,89180,26180,63180,99181,36181,73182,09182,46182,82
220183,19183,55183,92184,28184,65185,01185,38185,74186,11186,47
230186,84187,20187,56187,93188,29188,66189,02189,38189,75190,11
240190,47190,84191,20191,56191,92192,29192,65193,01193,37193,74
250194,10194,46194,82195,18195,55195,91196,27196,63196,99197,35
260197,71198,07198,43198,79199,15199,51199,88200,24200,60200,95
270201,31201,67202,03202,39202,75203,11203,47203,83204,19204,55
280204,91205,26205,62205,98206,34206,70207,05207,41207,77208,13
290208,48208,84209,20209,56209,91210,27210,63210,98211,34211,70
300212,05

Nauwkeurigheid volgens IEC 60751:

  • klasse AA (voorheen 1/3 DIN): ±(0,10 + 0,0017 × |t|) °C
  • klasse A: ±(0,15 + 0,002 × |t|) °C
  • klasse B: ±(0,30 + 0,005 × |t|) °C
  • klasse C: ±(0,60 + 0,01 × |t|) °C

Hierbij is |t| de absolute temperatuur in graden Celsius.

Hoe lees je de PT100 tabel af?

Je leest de PT100 tabel af door de rij van de tientallen graden te combineren met de kolom van de losse graden. Staat je meting op 126 °C, dan neem je de rij 120 en de kolom 6: de weerstand is 148,33 Ω.

Voor een temperatuur tussen twee tabelpunten interpoleer je lineair, wat over kleine stappen nauwkeurig genoeg is. Meet je andersom een weerstand en zoek je de temperatuur, dan werk je in omgekeerde richting: je zoekt de dichtstbijzijnde weerstandswaarde en leest de bijbehorende temperatuur af.

Hoe is de PT100 tabel berekend?

De PT100 tabel is berekend met de Callendar-Van Dusen-vergelijking uit IEC 60751, met een weerstand van 100 Ω bij 0 °C. Boven 0 °C geldt R(t) = 100 × (1 + A·t + B·t²), en onder 0 °C komt er een derde term bij: R(t) = 100 × (1 + A·t + B·t² + C·(t − 100)·t³).

De constanten zijn in de norm vastgelegd: A = 3,9083 × 10⁻³, B = −5,775 × 10⁻⁷ en C = −4,183 × 10⁻¹². De temperatuurcoëfficiënt is 0,00385, wat betekent dat de weerstand tussen 0 en 100 °C gemiddeld met ongeveer 0,385 Ω per graad toeneemt.

Welke tolerantieklassen kent een PT100?

Een PT100 kent vier tolerantieklassen volgens IEC 60751: AA, A, B en C. De klasse bepaalt hoeveel de gemeten temperatuur maximaal mag afwijken, en die afwijking loopt op met de temperatuur.

Bij 0 °C is klasse AA ±0,10 °C, klasse A ±0,15 °C, klasse B ±0,30 °C en klasse C ±0,60 °C. Klasse AA heette vroeger 1/3 DIN. Een nog nauwkeuriger 1/10 DIN bestaat wel, maar dat is geen officiële IEC-klasse en wordt door fabrikanten als eigen uitvoering aangeboden. Welke klasse je kiest hangt af van de vereiste nauwkeurigheid van je proces, en onze Pt100-sensoren en thermokoppels zijn in meerdere klassen leverbaar.

Hoe beïnvloedt de bedrading een PT100?

De bedrading bepaalt hoeveel de kabelweerstand meetelt in de meting, en dat weegt bij een PT100 zwaar omdat de basisweerstand maar 100 Ω is. Bij een PT100 geeft 1 Ω kabelweerstand al ongeveer 1% fout.

Een 2-draadsaansluiting telt de kabelweerstand volledig mee en is alleen geschikt voor korte leidingen. Een 3-draadsuitvoering compenseert het grootste deel, en een 4-draadsuitvoering elimineert de kabelweerstand volledig. Hoe je een sensor stap voor stap aansluit, lees je in onze uitleg over het aansluiten van een thermokoppel of PT100.

Verschil tussen PT100 en PT1000

Het verschil tussen een PT100 en een PT1000 zit in de weerstand bij 0 °C: een PT100 heeft 100 Ω, een PT1000 heeft 1000 Ω. De curve is verder identiek, dus je vermenigvuldigt de waarden uit de PT100 tabel met tien om de PT1000-waarden te krijgen.

Een PT1000 is gevoeliger en minder gevoelig voor kabelweerstand, waardoor 1 Ω kabelweerstand nog maar ongeveer 1‰ fout geeft. Een PT100 wordt vaker gebruikt voor een breder temperatuurbereik, een PT1000 voor kleinere bereiken en langere kabels.

Toepassingen van de PT100 in de industrie

Een PT100 wordt in de industrie gebruikt voor nauwkeurige temperatuurmeting in processen waar stabiliteit telt. Denk aan procesbewaking, machineregeling, laboratoria en de voedings- en farma-industrie.

In de kunststofverwerking meet een PT100 bijvoorbeeld de cilindertemperatuur bij extrusie en spuitgieten, gekoppeld aan een temperatuurregelaar per zone. Omdat een PT100 in het lage tot midden temperatuurbereik nauwkeuriger en stabieler is dan een thermokoppel, is hij de logische keuze waar precisie zwaarder weegt dan een zeer hoog meetbereik.

PT100-sensoren kiezen met Rokoma

Een PT100-sensor kies je met Rokoma op basis van je temperatuurbereik, de gewenste tolerantieklasse en de aansluiting. Wij leveren weerstandssensoren als PT100, PT500 en PT1000 in 2-, 3- en 4-draadsuitvoering, standaard én op maat vanaf 1 stuk.

Twijfel je welke klasse of uitvoering past bij jouw proces? Onze technici denken met je mee, neem gerust contact op voor advies.

Veelgestelde vragen over de PT100 tabel

+

Hoeveel ohm heeft een PT100 bij 0 °C?

Een PT100 heeft 100 Ω bij 0 °C. Dat is de gedefinieerde nominale waarde volgens IEC 60751, waar de hele weerstandstabel op gebaseerd is. Vanaf dat punt neemt de weerstand toe met de temperatuur, met gemiddeld ongeveer 0,385 Ω per graad tussen 0 en 100 °C.

+

Wat is de weerstand van een PT100 bij 100 °C?

De weerstand van een PT100 bij 100 °C is 138,51 Ω. Deze waarde volgt uit de norm IEC 60751 en is de vaste referentie waaraan je een PT100 herkent. De verhouding tussen de weerstand bij 100 °C en bij 0 °C is daarmee 1,3851.

+

Is een PT100 nauwkeuriger dan een thermokoppel?

Een PT100 is in het lage tot midden temperatuurbereik nauwkeuriger en stabieler dan een thermokoppel, en minder gevoelig voor elektrische storingen. Een thermokoppel wint bij zeer hoge temperaturen en een snelle respons. Voor precieze procesmeting tot enkele honderden graden ligt een PT100 daarom vaak meer voor de hand.

+

Geldt de PT100 tabel ook voor een PT1000?

De PT100 tabel geldt ook voor een PT1000, mits je alle weerstandswaarden met tien vermenigvuldigt. Een PT1000 heeft 1000 Ω bij 0 °C in plaats van 100 Ω, maar volgt exact dezelfde curve. Bij 100 °C is een PT1000 dus 1385,1 Ω.

+

Waarom stijgt de weerstand van een PT100 bij hogere temperatuur?

De weerstand van een PT100 stijgt bij hogere temperatuur omdat platina een positieve temperatuurcoëfficiënt heeft. De atomen in het metaal trillen sterker bij warmte, waardoor ze de elektronen meer afremmen en de weerstand toeneemt. Die toename is goed gedefinieerd, wat platina geschikt maakt voor nauwkeurige temperatuurmeting.