熱抵抗温度測定システムの構成と構造
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熱抵抗温度測定システムの構成と構造
熱抵抗温度測定システムは一般に、熱抵抗、接続ワイヤ、および表示計器で構成されます。 次の 2 つの点に注意する必要があります。
① 感熱抵抗器と表示器の目盛番号が一致していること
② 接続線の抵抗変化の影響を排除するため、3 線式接続方式を採用する必要があります。
感熱抵抗器はその名の通り、温度によって抵抗値が変化するもので、抵抗器には直線性の良い白金線や銅線が使われています。 工業用サーミスタは一般的に Pt100、Pt10、Pt1000、Cu50、Cu100 を使用します。 白金サーミスタの温度測定範囲は一般に摂氏 -200 ~ 800 ℃ですが、銅サーミスタの温度測定範囲は摂氏 -40 ~ 140 ℃です。
サーミスタが白金線で作られている場合、その目盛りは Pt100 と呼ばれます。 つまり、その抵抗値は 0 度で 100 オーム、マイナス 200 度で 18.52 オーム、200 度で 175.86 オーム、800 度で 375.70 オームです。
たとえば、目盛り番号が Cu50 の銅線で作られた感熱抵抗器です。 抵抗値は 0 度で 50 オーム、100 度で 71.400 オームです。
熱抵抗の式は Rt=Ro (1+A * t+B * t * t) です。 Rt=Ro [1+A * t+B * t * t+C (t-100) * t * t * t]、t は摂氏温度を表し、Ro は摂氏ゼロにおける抵抗値、A、B、および C はすべて指定された係数です。 Pt100 の場合、Ro は 100 に等しくなります。
目盛番号の定義: 温度範囲を表し、各目盛番号の熱電対または熱抵抗器の特定の温度出力電圧をボルトまたはミリボルトで表します。
熱抵抗温度測定は、温度測定の温度が上昇すると金属導体の抵抗値が増加する特性を利用しています。 ほとんどの熱抵抗器は純金属材料で作られており、白金と銅が最も一般的に使用されています。 さらに、現在では、白金、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料が熱抵抗器の製造に使用されています。
1. ダイオード半波整流を使用して AC 電力の実効値を変更し、加熱出力と加熱速度を変更するという目標を達成します。 この方法は最も応用範囲が広く、回路構成がシンプルで動作しやすいという利点があります。
2. 変圧方式は、変圧に小型のトランスを使用し、多段階に調整できる利点がありますが、回路構成が複雑で製造コストが高いという欠点があります。
シリコーンラバーヒーターの特徴
1. お客様のご要望に合わせて様々な形状・サイズ(円形、楕円形、円錐形など)にカスタマイズいたします。
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