温度センサーの選定について
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まず、必要な測定時間内で流体力学や敏感な部品の表面温度を正確に測定するには、コントローラーの構造を選択することが重要です。 湿度センサーの出力は、敏感なコンポーネントの温度のみです。 実際、コントローラーが示す温度が測定対象の残りの半分の温度であることを確認するのは難しいことがよくあります。
ほとんどの場合、温度センサーを選択するときは、次の点を考慮する必要があります。
(1) 試験対象物の温度は記録、警報、自動制御する必要がありますか?また、遠隔測定と送信も必要ですか。
(2) 温度測定範囲のサイズと精度の要件。
(3) 測温部品の大きさは適度か。
(4) 温度測定コンポーネントの後進性を、測定対象の残りの半分の温度が時間の経過とともに変化する場所での温度測定規制に組み込むことができますか。 (5) テストされている残りの半分の自然環境基準は、温度測定コンポーネントに有害ですか? (6) 価格はいくらですか、アプリは便利ですか。
温度センサーの選択は主に測定範囲によって決まります。 検出範囲が総生産範囲内にあると推定される場合は、白金抵抗コントローラーを使用できます。 狭い範囲では、センサーは通常、十分な抵抗変化を達成するために比較的高い基本抵抗を持たなければなりません。 サーミスタによって提供される十分な正の電圧変化は、これらのセンサー コンポーネントの狭い測定範囲に非常に適しています。 検出範囲が非常に広い場合は、白金熱電アノードがより便利です。 熱電対の校正テーブルはこの温度に基づいているため、凝固点をこの範囲内に含めることが最善です。 既知の範囲内のセンサーの直線性も、センサーを選択するための追加の条件となる場合があります。
応答速度は一般に時定数で表され、これもコントローラーを選択する際の基本的な基準となります。 保管中の温度を監視する場合、時定数は重要ではありません。 塗布プロセス全体を通じて移動チューブ内の温度を正確に測定する必要がある場合、時定数がコントローラーを選択する際の決定要因になることは、彼らもほとんど知りませんでした。 ビーズ形サーミスタと装甲ガスにさらされた白金サーミスタの時定数は非常に小さいですが、防水スリーブを維持するために白金サーミスタを含む海洋カメラの時定数は比較的大きいです。 (圧力センサー)
日常の動的温度の測定は非常に複雑であり、コントローラーのアプリケーションで頻繁に生成される基準を可能な限り厳密に継続的に検出してシミュレートすることによってのみ、コントローラーの日常の動的特性における効果的な類似性を取得できます。








