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열 저항 온도 측정의 일부 기능:

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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