{"id":7163,"date":"2017-09-04T09:39:04","date_gmt":"2017-09-04T07:39:04","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.wika.com\/it\/?p=7163"},"modified":"2026-07-10T15:39:32","modified_gmt":"2026-07-10T13:39:32","slug":"pt100-collegamento-2-3-4-fili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.wika.com\/it\/knowhow\/pt100-collegamento-2-3-4-fili\/","title":{"rendered":"Pt100 a 2, 3 o 4 fili: quale scegliere?"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"font-family: 'Arial','sans-serif'\"><span style=\"color: #000000\">Le <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/termoresistenze.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">termoresistenze<\/a> sono tra gli strumenti pi\u00f9 utilizzati per la misura della temperatura nei processi industriali. Gli elementi di misura pi\u00f9 comuni sono <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/lp_pt100_pt1000.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\"><span class=\"notion-enable-hover\" data-token-index=\"1\">Pt100<\/span>, <span class=\"notion-enable-hover\" data-token-index=\"3\">Pt1000<\/span><\/a> e <span class=\"notion-enable-hover\" data-token-index=\"5\">NTC<\/span>, ciascuno con caratteristiche specifiche in termini di accuratezza, sensibilit\u00e0, campo di impiego e influenza del cablaggio.<!-- notionvc: 3247e21a-bf3e-4572-a10d-50182def2951 --><\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<p><!-- notionvc: bcbf436a-bcff-487a-9a98-4d6301ad183f --><\/p>\n<p>Quando si utilizza una <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/termoresistenze.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\"><strong>sonda Pt100<\/strong><\/a>, la scelta del collegamento elettrico \u00e8 determinante. Un collegamento a 2, 3 o 4 fili non influisce solo sul cablaggio, ma anche sull\u2019accuratezza della misura, sulla compensazione della resistenza del cavo e sui costi complessivi dell\u2019installazione.<\/p>\n<p>La domanda \u00e8 quindi molto pratica: quando \u00e8 sufficiente una Pt100 a 2 fili? Quando conviene scegliere un collegamento a 3 fili? E in quali casi \u00e8 necessario un collegamento a 4 fili per ottenere la massima precisione?<\/p>\n<h2>Come funziona una termoresistenza Pt100<!-- notionvc: e956c4ea-97a3-47c3-b6a8-ad4bc19da1fd --><\/h2>\n<p>In una termoresistenza, la resistenza elettrica dell\u2019elemento di misura cambia in funzione della temperatura. Questo comportamento fisico permette di determinare la temperatura di processo misurando la variazione della resistenza.<\/p>\n<p>Nel caso di una <strong>Pt100<\/strong>, il valore nominale della resistenza \u00e8 di 100 \u03a9 a 0 \u00b0C. Quando la temperatura aumenta, aumenta anche la resistenza dell\u2019elemento di misura. L\u2019elettronica collegata alla sonda, ad esempio un <a href=\"http:\/\/wika.com\/it-it\/trasmettitori_di_temperatura.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">trasmettitore di temperatura<\/a>, rileva questa variazione applicando una corrente costante e misurando la caduta di tens<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 la resistenza del cavo \u00e8 importante<\/h2>\n<p>Il collegamento tra la sonda e l\u2019elettronica di misura non \u00e8 mai ideale. Ogni conduttore introduce una resistenza elettrica aggiuntiva, che pu\u00f2 sommarsi alla resistenza dell\u2019elemento di misura.<\/p>\n<p>Questo effetto \u00e8 particolarmente rilevante con una Pt100, perch\u00e9 il valore nominale della resistenza \u00e8 relativamente basso. Anche pochi decimi di ohm dovuti al cavo possono tradursi in un errore di temperatura non trascurabile.<\/p>\n<p>Per questo motivo esistono tre configurazioni principali per collegare una sonda Pt100 a un trasmettitore, a un indicatore, a un controllore o a un sistema di controllo di processo:<\/p>\n<ul>\n<li>collegamento a 2 fili;<\/li>\n<li>collegamento a 3 fili;<\/li>\n<li>collegamento a 4 fili.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La differenza tra queste configurazioni riguarda il modo in cui viene gestita, compensata o eliminata l\u2019influenza della resistenza del cavo.<!-- notionvc: 727435d1-f53e-4a1e-932b-b435c7ba0cbc --><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Arial','sans-serif'\"><span style=\"color: #000000\"><!-- notionvc: bcbf436a-bcff-487a-9a98-4d6301ad183f --><\/span><\/span><\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/en\/files\/2016\/11\/schaltungsarten_zeichnung-2leiter-388x190.jpg\" alt=\"PTC\/NTC in 2-Leiter-Schaltung\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Fig.: Pt100 con collegamento a 2 fili<\/p><\/div>\n    \n<h2>Pt100 con collegamento a 2 fili<!-- notionvc: f49c4691-9666-493a-adf9-8c60ba557e48 --><br \/>\n<!-- notionvc: e956c4ea-97a3-47c3-b6a8-ad4bc19da1fd --><\/h2>\n<p>Nel <strong>collegamento Pt100 a 2 fili<\/strong>, l\u2019elemento di misura \u00e8 collegato all\u2019elettronica tramite due conduttori. \u00c8 la configurazione pi\u00f9 semplice e pi\u00f9 economica, ma anche quella pi\u00f9 sensibile all\u2019influenza del cavo.<\/p>\n<p>La resistenza dei due conduttori si somma direttamente alla resistenza della Pt100. L\u2019elettronica non \u00e8 in grado di distinguere tra la resistenza reale dell\u2019elemento di misura e quella introdotta dal cablaggio. Di conseguenza, la temperatura misurata risulta pi\u00f9 alta rispetto al valore reale.<\/p>\n<p>Nel caso di un cavo in rame con sezione trasversale di 0,22 mm\u00b2, per una sonda Pt100 si pu\u00f2 considerare come valore indicativo una resistenza di circa 0,162 \u03a9\/m. Questo corrisponde a un errore di circa 0,42 \u00b0C\/m. Con una lunghezza del cavo di 10 m, l\u2019errore pu\u00f2 quindi diventare significativo se non viene applicata alcuna compensazione.<!-- notionvc: 568ff6e8-1d41-439c-87cc-ca4cfaf4830d --><\/p>\n<p><!-- notionvc: 36ec782e-3a68-4529-b9e5-e284d80eeb9f --><\/p>\n<h2>Pt100 con collegamento a 3 fili<!-- notionvc: 362d599f-d9d1-4226-b6b7-9942150d6061 --><\/h2>\n<p>Il <strong>collegamento Pt100 a 3 fili<\/strong> \u00e8 una soluzione molto diffusa nelle applicazioni industriali perch\u00e9 rappresenta un buon compromesso tra accuratezza, semplicit\u00e0 di cablaggio e costo.<\/p>\n<p>In questa configurazione, un terzo conduttore permette all\u2019elettronica di misura di compensare in larga misura la resistenza del cavo. Il principio si basa sul presupposto che i conduttori abbiano la stessa sezione, la stessa lunghezza e quindi una resistenza elettrica equivalente.<\/p>\n<p>Quando queste condizioni sono rispettate, il trasmettitore o il sistema di misura pu\u00f2 calcolare e compensare l\u2019influenza della linea. L\u2019errore residuo \u00e8 notevolmente inferiore rispetto al collegamento a 2 fili.<!-- notionvc: df35690d-f026-4c36-992c-b81d472b5de2 --><\/p>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/en\/files\/2016\/11\/schaltungsarten_zeichnung-4leiter-388x135.jpg\" alt=\"NTC\/PTC in 4-Leiter-Schaltung\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Fig.: Pt100 con collegamento a 4 fili<\/p><\/div>\n    \n<h2>Pt100 con collegamento a 4 fili<!-- notionvc: b57d35b2-4509-4eb0-864a-a068a5aa9149 --><\/h2>\n<p>Il <strong>collegamento Pt100 a 4 fili<\/strong> \u00e8 la configurazione pi\u00f9 precisa. In questo caso, la corrente di misura e la misura della tensione sono gestite tramite conduttori separati. Questo permette di eliminare l\u2019influenza della resistenza del cavo sul risultato di misura.<\/p>\n<p>Il vantaggio principale \u00e8 che anche eventuali asimmetrie nei conduttori possono essere compensate. A differenza del collegamento a 3 fili, non \u00e8 necessario presupporre che tutte le resistenze dei cavi siano perfettamente identiche.<\/p>\n<p>Per questo motivo, il collegamento a 4 fili viene utilizzato quando sono richieste <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/misura_di_temperatura.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">accuratezza elevata<\/a>, stabilit\u00e0 della misura e massima affidabilit\u00e0 del dato. \u00c8 tipico delle applicazioni di laboratorio, taratura, controllo qualit\u00e0, banchi prova e processi industriali in cui anche piccoli scostamenti di temperatura possono avere conseguenze importanti.<span style=\"font-family: 'Arial','sans-serif'\"><span style=\"color: #000000\"><!-- notionvc: d2835daf-bdb4-44ec-bdff-00155684d49b --> <br \/>\n<\/span><\/span><\/p>\n<h2>Confronto tra Pt100 a 2, 3 e 4 fili<\/h2>\n<p>\nLa scelta del collegamento dipende principalmente dal livello di accuratezza richiesto, dalla lunghezza del cavo e dal budget disponibile.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Tipo di collegamento<\/th>\n<th>Influenza del cavo<\/th>\n<th>Accuratezza<\/th>\n<th>Complessit\u00e0<\/th>\n<th>Applicazioni tipiche<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Pt100 a 2 fili<\/td>\n<td>Elevata<\/td>\n<td>Bassa o media<\/td>\n<td>Ridotta<\/td>\n<td>Cavi corti, applicazioni semplici, soluzioni sensibili al costo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pt100 a 3 fili<\/td>\n<td>Fortemente compensata<\/td>\n<td>Buona<\/td>\n<td>Media<\/td>\n<td>Applicazioni industriali standard, macchine, impianti<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pt100 a 4 fili<\/td>\n<td>Eliminata<\/td>\n<td>Molto elevata<\/td>\n<td>Maggiore<\/td>\n<td>Laboratori, taratura, banchi prova, processi ad alta precisione<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><!-- notionvc: 71f5f91d-0b6c-493d-8c2d-a7d5a26ff023 --><!-- notionvc: a020035c-9a48-4e95-8bfd-71c28eaf4234 --><!-- notionvc: 70fad205-3e6a-4b7e-b543-9ed0953e2a3a --><\/p>\n<p>In termini pratici, il collegamento a 2 fili \u00e8 adatto quando l\u2019errore introdotto dal cavo \u00e8 trascurabile rispetto alla tolleranza complessiva del processo. Il collegamento a 3 fili \u00e8 spesso la scelta standard per l\u2019industria. Il collegamento a 4 fili rimane la soluzione migliore quando l\u2019obiettivo \u00e8 ottenere la massima accuratezza.<!-- notionvc: 846ac4b0-7ab4-4730-9afd-c8397c9b6a95 --><\/p>\n<h2>Esempio pratico: errore di misura con un cavo da 10 m<\/h2>\n<p>Per comprendere l\u2019effetto del cablaggio, si pu\u00f2 considerare un esempio indicativo: misura a 150 \u00b0C, lunghezza del cavo di 10 m e sezione del conduttore di 0,22 mm\u00b2.<\/p>\n<p>Con una Pt100 a 2 fili, la resistenza del cavo si somma alla misura. Se il valore indicativo \u00e8 di circa 0,42 \u00b0C\/m, una lunghezza di 10 m pu\u00f2 introdurre un errore nell\u2019ordine di diversi gradi Celsius. In molte applicazioni industriali, questo errore non \u00e8 accettabile senza compensazione.<\/p>\n<p>Con un collegamento a 3 fili, l\u2019influenza della resistenza del cavo viene compensata in larga misura, purch\u00e9 i conduttori siano simmetrici. Con un collegamento a 4 fili, l\u2019influenza del cavo viene eliminata dal principio di misura.<\/p>\n<p>Questo esempio mostra perch\u00e9 la scelta del tipo di collegamento non deve essere considerata un dettaglio di cablaggio. \u00c8 una decisione che influisce direttamente sulla qualit\u00e0 della misura.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 15f583f7-e628-449d-a0d8-fd5af4c2f101 --><!-- notionvc: ec1c22f1-04de-4ef1-ac96-ae93ba0f558d --><\/p>\n<h2>Misure alternative per ridurre l\u2019errore<!-- notionvc: 9ce55611-df6b-4b9c-9114-29cc69ffbe48 --><\/h2>\n\n      <div class=\"wp-caption alignright\" style=\"max-width:396px;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/blog.wika.com\/it\/wp-content\/blogs.dir\/20\/files\/2017\/07\/measuring-error-388x211.png\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Esempio: errore di misura a 150 \u00b0C, lunghezza del cavo di 10 m, sezione trasversale del conduttore di 0,22 m<sup>2<\/sup><\/p><\/div>\n    \n<p>Oltre alla scelta tra 2, 3 o 4 fili, esistono altre possibilit\u00e0 per ridurre l\u2019influenza del cablaggio.<\/p>\n<p>Una soluzione consiste nell\u2019aumentare la sezione trasversale del conduttore. Con una sezione di 0,5 mm\u00b2, la resistenza di linea pu\u00f2 scendere a circa 0,036 \u03a9\/m, pari a circa 0,1 \u00b0C\/m. In questo modo l\u2019errore dovuto al cavo diminuisce in modo significativo.<\/p>\n<p>Tuttavia, questa soluzione comporta un aumento dei costi di cablaggio e pu\u00f2 essere meno conveniente quando i volumi sono elevati o quando lo spazio di installazione \u00e8 limitato.<\/p>\n<p>Un\u2019altra possibilit\u00e0 \u00e8 scegliere un elemento <strong>Pt1000<\/strong> invece di una Pt100. Poich\u00e9 la resistenza nominale \u00e8 dieci volte superiore, l\u2019effetto relativo della resistenza del cavo \u00e8 molto pi\u00f9 basso. Per lunghezze di cavo ridotte, una Pt1000 in classe A con collegamento a 2 fili pu\u00f2 rappresentare un buon compromesso tra accuratezza e costo.<\/p>\n<p>Questa soluzione \u00e8 particolarmente interessante nel settore dei costruttori di macchine, dove il rapporto tra prestazioni, semplicit\u00e0 di integrazione e costo complessivo \u00e8 spesso decisivo.<!-- notionvc: 79be6a41-d480-49a9-a7ba-9a6f4ab1d52f --><\/p>\n<h2>Quando scegliere Pt100, Pt1000 o NTC<\/h2>\n<p>La scelta dell\u2019elemento di misura dipende dall\u2019applicazione.<\/p>\n<p>Una <strong>Pt100<\/strong> \u00e8 adatta quando sono richieste precisione, stabilit\u00e0 e compatibilit\u00e0 con gli standard industriali. \u00c8 molto utilizzata nei processi industriali e nelle applicazioni in cui la misura deve essere affidabile e ripetibile.<\/p>\n<p>Una <strong>Pt1000<\/strong> pu\u00f2 essere vantaggiosa quando si desidera ridurre l\u2019influenza della resistenza del cavo, soprattutto in collegamenti a 2 fili e con cavi relativamente corti. \u00c8 spesso una scelta efficace quando occorre bilanciare accuratezza e costi.<\/p>\n<p>Un elemento <strong>NTC<\/strong> \u00e8 adatto ad applicazioni in cui \u00e8 importante una risposta sensibile alle variazioni di temperatura, ma in genere non viene scelto per gli stessi requisiti di stabilit\u00e0 e standardizzazione tipici delle Pt100 o Pt1000.<!-- notionvc: 3fed5729-1d37-4416-943a-99f9206ef2f6 --><!-- notionvc: ad971588-da21-4d07-ac58-f93fb5f595b7 --><\/p>\n<h2>Come scegliere il collegamento corretto<\/h2>\n<p>Per scegliere tra collegamento Pt100 a 2, 3 o 4 fili, \u00e8 utile partire da alcune domande pratiche.<\/p>\n<p>Qual \u00e8 l\u2019accuratezza richiesta dal processo? Quanto \u00e8 lungo il cavo tra la sonda e l\u2019elettronica? La misura serve solo per monitoraggio o anche per controllo critico? Il costo del cablaggio \u00e8 un fattore determinante? L\u2019elettronica di misura supporta la compensazione a 3 o 4 fili?<\/p>\n<p>Se la distanza \u00e8 breve e l\u2019accuratezza richiesta \u00e8 moderata, una configurazione a 2 fili pu\u00f2 essere sufficiente. Se l\u2019applicazione \u00e8 industriale e richiede una misura affidabile, il collegamento a 3 fili rappresenta spesso la scelta pi\u00f9 equilibrata. Se l\u2019obiettivo \u00e8 ottenere la massima precisione, la configurazione a 4 fili \u00e8 la soluzione pi\u00f9 adatta.<\/p>\n<p><!-- notionvc: 23f2fadc-6aae-4a5a-8625-1735580d28c1 --><!-- notionvc: d490c2c2-4074-4a70-a291-a1131315f514 --><\/p>\n<h2>Conclusione<!-- notionvc: 1b54601f-2b90-49d4-9925-77ff0271550a --><\/h2>\n<p>Le pi\u00f9 alte accuratezze di misura si ottengono con una <strong>Pt100 con collegamento a 4 fili<\/strong>, perch\u00e9 questa configurazione elimina l\u2019influenza della resistenza del cavo sul risultato di misura.<\/p>\n<p>Per molte applicazioni industriali, tuttavia, il collegamento a 3 fili offre un equilibrio molto efficace tra accuratezza, costo e semplicit\u00e0 di installazione. \u00c8 per questo motivo che rappresenta una delle soluzioni pi\u00f9 utilizzate nella misura della temperatura di processo.<\/p>\n<p>Quando il costo del cablaggio \u00e8 un fattore importante e le lunghezze dei cavi sono contenute, una <strong>Pt1000 in classe A con collegamento a 2 fili<\/strong> pu\u00f2 rappresentare un\u2019alternativa economica e tecnicamente valida, in particolare nel settore dei costruttori di macchine.<\/p>\n<p>La scelta tra Pt100 a 2, 3 o 4 fili non riguarda quindi solo il numero di conduttori. Riguarda l\u2019equilibrio tra accuratezza, affidabilit\u00e0, costi di installazione e requisiti del processo.<!-- notionvc: 072fb565-2503-4a88-8717-57a56caf804d --><\/p>\n<p>Ulteriori informazioni sulle termoresistenze, sugli elementi di misura Pt100 e Pt1000 e sulle soluzioni per la misura della temperatura sono disponibili nelle pagine dedicate alla misura di temperatura.<!-- notionvc: d2d248d3-71e4-458f-86d3-e09506de960f --><\/p>\n<p>Ottieni maggiori informazioni sulle <a href=\"https:\/\/www.wika.com\/it-it\/termoresistenze.WIKA\" rel=\"external\" target=\"_blank\">termoresistenze<\/a> sul nostro sito internet.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<p><strong>1. Qual \u00e8 la differenza tra Pt100 a 2, 3 e 4 fili?<\/strong><\/p>\n<p>La differenza principale riguarda la compensazione della resistenza del cavo. Nel collegamento a 2 fili la resistenza del cavo si somma alla misura. Nel collegamento a 3 fili viene compensata in larga misura. Nel collegamento a 4 fili viene eliminata dal principio di misura.<\/p>\n<p><strong>2. Quando si usa una Pt100 a 2 fili?<\/strong><\/p>\n<p>Una Pt100 a 2 fili pu\u00f2 essere utilizzata quando la lunghezza del cavo \u00e8 breve, l\u2019accuratezza richiesta non \u00e8 elevata e il costo dell\u2019installazione \u00e8 un criterio importante.<\/p>\n<p><strong>3. Perch\u00e9 il collegamento Pt100 a 3 fili \u00e8 cos\u00ec diffuso?<\/strong><\/p>\n<p>Il collegamento a 3 fili offre un buon compromesso tra accuratezza e costo. Compensa in gran parte la resistenza del cavo senza richiedere la complessit\u00e0 di un collegamento a 4 fili.<\/p>\n<p><strong>4. Quando \u00e8 necessario un collegamento Pt100 a 4 fili?<\/strong><\/p>\n<p>Il collegamento a 4 fili \u00e8 consigliato quando \u00e8 richiesta la massima accuratezza, ad esempio in laboratorio, in taratura, nei banchi prova o nei processi industriali ad alta precisione.<\/p>\n<p><strong>5. Una Pt1000 pu\u00f2 sostituire una Pt100?<\/strong><\/p>\n<p>In alcune applicazioni s\u00ec. La Pt1000 ha una resistenza nominale pi\u00f9 alta e risente meno dell\u2019influenza del cavo. Pu\u00f2 essere una buona alternativa in collegamenti a 2 fili con cavi corti, soprattutto quando si cerca un compromesso tra accuratezza e costo.<\/p>\n<p><!-- notionvc: bdb50cb6-dbc3-4562-afcc-bd1f6a705da0 --><\/p>\n<div data-fullscreen=\"disabled\" data-mode=\"normal\" data-oembed=\"1\" data-provider=\"youtube\" data-reset-after-played id=\"arve-youtube-hxmytpddn7g\" style=\"max-width:900px;\" class=\"arve\">\n<div class=\"arve-inner\">\n<div style=\"aspect-ratio:500\/281\" class=\"arve-embed arve-embed--has-aspect-ratio\">\n<div class=\"arve-ar\" style=\"padding-top:56.200000%\"><\/div>\n<p>\t\t\t<iframe allow=\"accelerometer &apos;none&apos;;autoplay &apos;none&apos;;bluetooth &apos;none&apos;;browsing-topics &apos;none&apos;;camera &apos;none&apos;;clipboard-read &apos;none&apos;;clipboard-write;display-capture &apos;none&apos;;encrypted-media &apos;none&apos;;gamepad &apos;none&apos;;geolocation &apos;none&apos;;gyroscope &apos;none&apos;;hid &apos;none&apos;;identity-credentials-get &apos;none&apos;;idle-detection &apos;none&apos;;keyboard-map &apos;none&apos;;local-fonts;magnetometer &apos;none&apos;;microphone &apos;none&apos;;midi &apos;none&apos;;otp-credentials &apos;none&apos;;payment &apos;none&apos;;picture-in-picture;publickey-credentials-create &apos;none&apos;;publickey-credentials-get &apos;none&apos;;screen-wake-lock &apos;none&apos;;serial &apos;none&apos;;summarizer &apos;none&apos;;sync-xhr;usb &apos;none&apos;;web-share;window-management &apos;none&apos;;xr-spatial-tracking &apos;none&apos;;\" allowfullscreen=\"\" class=\"arve-iframe fitvidsignore\" credentialless data-arve=\"arve-youtube-hxmytpddn7g\" data-lenis-prevent=\"\" data-src-no-ap=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/HXMytpddn7g?feature=oembed&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;playsinline=0&amp;autoplay=0&amp;enablejsapi=1\" frameborder=\"0\" height=\"505.8\" loading=\"lazy\" name=\"\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" sandbox=\"allow-scripts allow-same-origin allow-presentation allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox\" scrolling=\"no\" src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/HXMytpddn7g?feature=oembed&#038;iv_load_policy=3&#038;modestbranding=1&#038;rel=0&#038;autohide=1&#038;playsinline=0&#038;autoplay=0&#038;enablejsapi=1\" title=\"How does a resistance thermometer work? | Resistance thermometers per IEC 60751\" width=\"900\"><\/iframe><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<p>\t<script type=\"application\/ld+json\">{\"@context\":\"http:\\\/\\\/schema.org\\\/\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/blog.wika.com\\\/it\\\/knowhow\\\/pt100-collegamento-2-3-4-fili\\\/#arve-youtube-hxmytpddn7g\",\"type\":\"VideoObject\",\"embedURL\":\"https:\\\/\\\/www.youtube-nocookie.com\\\/embed\\\/HXMytpddn7g?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0&enablejsapi=1\",\"name\":\"How does a resistance thermometer work? | Resistance thermometers per IEC 60751\",\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/i.ytimg.com\\\/vi\\\/HXMytpddn7g\\\/hqdefault.jpg\",\"uploadDate\":\"2019-03-08T15:11:46Z\",\"author\":\"WIKA Group\",\"description\":\"What exactly is a resistance thermometer, a Pt100 or a Pt1000 sensor? How do Pt100 and Pt1000 resistance sensors differ? These and other important differences are explained in this video about electrical thermometers.\\n\\n#Temperature #ProcessControl #Thermometer #TemperatureMeasurement #IndustrialAutomation\\n\\n\\u25ac Contents of this video \\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac\\u25ac \\n0:00 Intro \\n0:12 Resistance thermometer working principle\\n0:47 Platinum resistance thermometer range\\n1:21 RTD: accuracy and standard measuring range\\n1:57 Pt100 temperature sensor: an industrial standard\\n2:10 Pt1000 and Pt25: for special cases\\n\\u00a0\\nUsually, two different types of electrical thermometers are used in industrial applications \\u2013 resistance thermometers and thermocouples. How thermocouples work is explained in this video:  With resistance thermometers, the temperature is determined using an ohmic measuring resistor. The \\u201cPt\\u201d in Pt100 stands for the chemical element platinum, the next digit indicates the resistance value of the sensor at zero degrees Celsius. The most frequently used measuring resistor, the Pt100, therefore has an electrical resistance of 100 \\u03a9 (ohms) at 0 \\u00b0C. In special applications, Pt1000 temperature sensors are also used. As the temperature drops or rises, the electrical resistance changes \\u2013 following a defined characteristic curve which is regulated by international standards. The temperature can be determined very precisely on the basis of the measured resistance.\\n\\u00a0\\nAccuracy and measuring ranges of Pt100\\\/Pt1000 temperature probes\\nAs with the traditional dial thermometer (see also our video for correct reading of thermometers:  the resistance thermometer has different accuracy classes. The following applies: The more accurately a resistance thermometer should measure, the more limited its permissible measuring range is. Likewise, you must also consider the type (design) of the measuring resistor.\\nIs a thin-film or wire-wound resistor used? Depending on the measuring resistor selected, there are different temperature measuring ranges based on the IEC 60751 standard. For example, class B wire-wound resistance thermometers have a defined measuring range of -196 \\u00b0C to a maximum of 600 \\u00b0C. If the temperature exceeds or drops below this range, the measured values of the temperature sensors begin to drift so they no longer measure within the defined accuracy and thus the measuring result is falsified. With the current level of technology, for thin-film sensors, this drift is stronger than with wire-wound sensors.\\n\\u00a0\\nFurther information on Pt100 and Pt1000 sensors can be found on our website: \\n\\u00a0\\n\\ud83d\\uded2 With WIKA, you can configure and order the most common resistance thermometers directly in the online shop:  \\n\\n\\ud83c\\udf10 You can find an overview of all resistance thermometers on our website: \\n\\u00a0\\n\\ud83d\\udcd6 Would you like to learn more about resistance thermometers? Then read our blog ( or the technical information on the subject \\u201cOperating limits and accuracies of platinum resistance thermometers per DIN EN IEC 60751\\u201d (\\n\\n-------------------------------------------------------------------------------\\n\\nFollow us on our social media channels:\\n\\ud83d\\udcfa YouTube: \\n\\u2705 LinkedIn:\"}<\/script><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le termoresistenze sono tra gli strumenti pi\u00f9 utilizzati per la misura della temperatura nei processi industriali. Gli elementi di misura pi\u00f9 comuni sono Pt100, Pt1000 e NTC, ciascuno con caratteristiche specifiche in termini di accuratezza, sensibilit\u00e0, campo di impiego e influenza del cablaggio. 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