열 저항 온도 측정의 일부 기능:
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열 저항 온도 측정의 일부 기능:
열저항의 작동 원리를 통해 저항값이 출력되는 센서임을 알 수 있습니다. 저항값을 측정하기 위해서는 저항기 양단에 전선을 연결해야 하는데, 일반적으로 금속선이나 열저항기는 온도 변화에 따라 저항값이 변하는 특성을 갖고 있어 전선에 의한 저항변화는 저항값의 변화에 영향을 주지 않을 뿐만 아니라 측정된 온도를 반영하지만 주변 온도 변화에 따라 변경됩니다.
이 문제를 해결하려면 측정 장비가 언제든지 와이어의 저항을 감지하여 영향을 제거해야 합니다. 전선 조각의 저항을 감지하려면 양쪽 끝에서 감지해야 합니다. 이러한 방식으로 와이어의 저항을 감지하려면 측정 장비와 열 저항 사이에 최소한 하나 이상의 와이어를 추가해야 하므로 요구 사항이 더 높은 경우에는 열 저항에 최소한 3개의 리드가 필요합니다.
서미스터 온도 측정 원리는 열전대 온도 측정 원리와 다릅니다.
열저항은 온도 측정을 위한 저항의 열 효과, 즉 저항의 저항이 온도에 따라 변하는 특성을 기반으로 합니다. 따라서 열저항의 저항변화만 측정하면 온도를 측정할 수 있다. 현재 주로 금속 열저항과 반도체 서미스터의 두 가지 유형이 있습니다. 금속 열 저항기의 저항 값과 온도는 일반적으로 다음과 같은 대략적인 관계로 표현됩니다. 즉, rt{{0}}rt0[1+ (tt0) ] 여기서 rt는 온도 t에서의 저항입니다. rt0는 온도 t0(보통 t0=0 도)는 저항 값에 해당합니다. 온도 계수입니다. 반도체 서미스터의 저항과 온도 사이의 관계는 rt=aeb/t입니다. 여기서 rt는 온도가 t일 때의 저항입니다. a와 b는 반도체 재료의 구조 상수에 따라 달라집니다. 이에 비해 서미스터는 실온에서 더 큰 온도 계수와 더 높은 저항값(보통 수천 옴 이상)을 갖지만 호환성이 좋지 않고 비선형성이 심각하며 온도 측정 범위는 {{10 }}~300 도 가전제품 및 자동차의 온도 감지 및 제어에 널리 사용됩니다. 금속 열저항은 일반적으로 -200~500도 범위의 온도 측정에 적합합니다. 정확한 측정, 우수한 안정성, 신뢰할 수 있는 성능 및 공정 제어에 매우 폭넓게 적용되는 것이 특징입니다.
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