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熱抵抗温度測定の原理と一般的な配線方法

サーミスタ温度測定原理と共通配線方法サーミスタ(PT1 0 0など)は、温度が温度とともに変化するという原理に基づいて温度を抵抗に変換する温度センサーです。温度送信機は、既知の励起電流を熱抵抗に適用して両端で電圧を測定することにより、抵抗値(電圧/電流)を取得し、抵抗値を温度測定値に変換します。サーミスタと温度送信機の間には、2線系、3つのワイヤシステム、4つのワイヤシステムの3つの配線方法があります。 2ラインシステムを図1に示します。トランスミッターは、ワイヤL1およびL2を介してサーミスタに励起電流Iを適用し、ポテンシャルV1とV2を測定します。計算されたRT:接続ワイヤの抵抗RL1とRL2を測定できないため、サーミスタの抵抗値に含まれているため、追加の測定誤差が生じます。 PT100サーミスタの熱抵抗率が100度で0.379Ω/度であり、ワイヤの抵抗値が2Ωである場合、発生する測定誤差は5.3度になります。 3つのワイヤシステムは、実際のアプリケーションで最も一般的な接続方法です。図2に示すように、ワイヤを追加して、接続ワイヤの抵抗によって引き起こされる測定誤差を補正します。 3つのワイヤシステムでは、3つのワイヤの材料、直径、長さ、および動作温度が一貫しているため、3つのワイヤの抵抗値が同じであること、すなわちrl 1= rl 2= rl3。ワイヤーL1およびL2を介して熱抵抗器に励起電流を適用し、潜在的なV1 V2、V3を測定します。ワイヤL3は、高入力インピーダンス回路IL 3=0に接続されています。サーミスタの抵抗値RT:これから、3つのワイヤ接続法は、接続ワイヤの抵抗によって引き起こされる測定誤差を補正できると結論付けることができます。 4ワイヤシステムは、熱抵抗温度測定に理想的な配線方法です。図3に示すように、励起電流IはワイヤL1およびL2を介してサーミスタに適用され、電位V3とV4が測定されます。ワイヤL3およびL4は、高入力インピーダンス回路、IL 3=0、IL 4=0に接続されているため、V 4- V3はサーミスタの電圧に等しくなります。サーミスタの抵抗値:これから、4つのワイヤ測定方法は、接続ワイヤの抵抗によって影響を受けると結論付けることができます01

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