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서미스터 온도 측정 원리?

온도 측정 원리 : 서미스터 (예 : PT100)는 온도 값이 온도에 따라 변하는 원리에 따라 온도를 저항으로 변환하는 온도 센서입니다. 온도 송신기는 공지 된 여기 전류를 열 저항에 적용하여 양쪽 끝에서 전압을 측정 한 다음 온도 값을 온도 값으로 변환하여 온도 측정을 달성함으로써 저항 값 (전압/전류)을 얻습니다. 서미스터와 온도 송신기 간에는 2 와이어 시스템, 3 개의 와이어 시스템 및 4 개의 와이어 시스템이 있습니다. 2 라인 시스템은 그림 1에 나와 있습니다. 송신기는 전선 L1 및 L2를 통해 여기 전류 I을 서머 스터에 적용하고 잠재적 V1, V2 ... 온도 측정 원리를 측정합니다. 서미스터 (예 : PT100)는 온도 값이 온도에 따라 변하는 원리에 따라 온도를 저항으로 변환하는 온도 센서입니다. 온도 송신기는 공지 된 여기 전류를 열 저항에 적용하여 양쪽 끝에서 전압을 측정 한 다음 온도 값을 온도 값으로 변환하여 온도 측정을 달성함으로써 저항 값 (전압/전류)을 얻습니다. 서미스터와 온도 송신기 간에는 2 와이어 시스템, 3 개의 와이어 시스템 및 4 개의 와이어 시스템이 있습니다.


A/D 변환기는 저항을 직접 측정 할 수없고 OHMIC 라우팅은 R=u ÷ I을 알려줍니다. 저항을 통해 일정한 전류가 흐르고 저항을 가로 지르는 전류의 전압 강하를 측정하여 저항을 간접적으로 측정합니다.


서미스터 온도 측정의 원리로 인해 온도와 저항 값 사이에는 일대일 대응이 있습니다. 온도를 표시 할 때는 서미스터와 디스플레이 기기를 와이어와 연결해야합니다. 연결 와이어의 저항 값은 측정 시스템에서 추가 시스템 오류를 일으킬 수 있고 와이어가 길고 얇을수록 오류가 커질 수 있습니다. 2 인용 연결 방법은이 오류를 극복 할 수 없으므로 소프트웨어 보상을 통해이 오류를 제거하기 위해 소프트웨어의 라인 저항을 설정해야합니다. 그러나이 세트 값은 일정하며 실제로 라인 노화 및 환경 온도 변화와 같은 요인으로 선 저항이 고정되지 않고 변경되지 않습니다. 따라서 소프트웨어 보상 방법에는 여전히 오류가 있습니다. 3 개의 와이어 연결 방법은 라인 저항의 변화로 실시간 으로이 체계적인 오차를 줄이거 나 제거 할 수 있지만, 이는 또한 서미스터의 양쪽 끝에서 두 줄의 라인 저항이 동일하다는 전제에 기초합니다. 물론, 동일한 재료와 동일한 환경 온도의 상태에서, 서미스터의 양쪽 끝에서 두 라인의 라인 저항은 기본적으로 동일하다. 따라서 정확도를 더욱 향상시키고 와이어 재료, 환경 온도 등을 완전히 제거하기 위해 측정 정확도 및 오류에 대한 요인의 영향을 다음 그림과 같이 4 가지 와이어 측정 방법을 채택합니다. 고정밀 측정이 필요한 상황에서 가능한 한 4 개의 와이어 측정 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 와이어 측정 원칙


2 와이어 시스템에서 : 작동 증폭기 입력 차동 전압 : 따라서 소프트웨어가 u ÷ i를 측정 한 후 열 저항의 저항 값 RT를 얻으려면 사전 설정 상수 (라인 저항 2RL)를 빼야합니다.


세 가지 와이어 측정 방법에 따라 : 두 개의 상수 전류 소스는 동일한 전류를 가지며 i로 알려져 있기 때문에 중첩 정리에 따라 작동 증폭기는 차동 전압을 입력합니다 : [2) ()] ´ =+ „= ∈+라인 저항으로 인한 오류를 제거하기 위해서는 3 개의 와이어 측정 방법을 사용 할 때, 두 가지 상수의 전류 소스의 전류가 동일해야하며, 두 사람이 동일해야합니다. 서미스터의 양쪽 끝에있는 라인 저항은 종종 같지 않으며, 적은 양의 오류가 있으므로 라인 저항이 완전히 취소 될 수는 없지만 (제거) 특정 정확도 범위 내에서 요구 사항을 이미 충족시킬 수 있습니다.info-1600-1103

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