저항 온도 센서의 특성
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대부분의 금속은 양의 온도 계수 인 A 및 온도가 높을수록이 원리를 적용하여 저항이 커지고 온도 센서를 만들 수 있으며, 이는 열전대에 해당하고 "서미스터"라고 불리며 반도체 열병기의 원칙에는 완전한 차이가 있습니다.
열전대와 비교하여 서미스터는 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.
(1) 동일한 온도에서 출력 신호는 더 크고 측정하기가 더 쉽습니다. 0-100도 섭씨 섭씨를 예로 들어 k 열전대를 사용하는 경우 출력은 4입니다. 0 95mv; S 열전대는 더 작으며 0. 643MV입니다. 그러나 리드 서미스터의 경우 섭씨 100도에서 0도에서 100 옴이며 139.1 옴이며 저항의 증가는 39.1 옴입니다. 구리 서미스터가 사용되면 저항의 증가는 42.8 옴에 도달 할 수 있습니다. 밀리 볼트 수준의 전자 유전력을 측정하는 것은 수십 옴의 증분 저항을 측정하는 것만 큼 쉽지 않습니다.
(2) 온도에 대한 열 저항의 저항은 증분 한계입니다. 출발점에서 저항 값을 줄임으로써 브리지 회로 또는 기타 방법을 사용하는 데 필요한 증분 한계입니다. 반응이 손실 될 수 있으며 측정 된 온도는 거의 저항의 증가입니다. 평일에, 출발점 저항 값은 t =0 학위에서 저항 값 r 0에 해당합니다. 온도에 대한 열전대의 응답은 전체 열전 전위이며, 임계 값이 0으로 인해 기준 온도 T 0=0 정도의 출발점 값을 줄일 필요가 없습니다.
(3) 저항 측정에는 외부 전원을 사용해야합니다. 열전대는 뜨겁고 차가운 끝이 등온이 아닌 경우에만 전자력을 생성합니다. 전원이 필요하지 않은 전원 생성 센서입니다. 열전 저항은 저항 변경을 나타내려면 공정 전류가 필요하며 전원 공급 장치를 종료하여 작업을 완료 할 수 없습니다.
(4) 열 저항 온도 감지 부분의 크기는 비교적 큽니다. 열전 장치의 핫 엔드는 매우 작은 솔더 관절이며, 열전 저항은 일반적으로 약 10 밀리미터 길이입니다. 그것은 공간의 균일 한 온도를 측정합니다.
(5) 유사한 재료로 만든 서미스터는 열전대보다 온도 한계가 낮습니다. 절연 브래킷 주위에 얇은 와이어를 감기에 열 저항기를 형성해야하기 때문에 저온에서 브래킷의 재료 특성은 온도 범위를 제한합니다. 예를 들어, 백금으로 만든 열전대는 16 0 0도를 측정 할 수 있으며 백금 서미스터는 1000도 (보통 최대 650도) 만 작동 할 수 있습니다. 그러나 고온 범위에서 서미스터는 -250 정도까지 사용할 수 있으며 열 경력은 때때로 0도 이상으로 사용됩니다.







