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サーミスタ温度測定の原理?

温度測定の原理:サーミスタ(PT100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を適用し、潜在的なV1、V2 ...温度測定原理を測定します。サーミスタ(PT100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。


A/Dコンバーターは抵抗を直接測定することができず、OhmicルーティングはR=u÷iを指示するため、抵抗器を通る定電流を一定の電流を測定することにより抵抗を間接的に測定します。


サーミスタ温度測定の原理により、温度と抵抗値の間には1対1の対応があります。温度を表示するときは、サーミスタとディスプレイ機器をワイヤで接続する必要があります。接続ワイヤの抵抗値は、測定システムに追加のシステムエラーを引き起こす可能性があり、ワイヤが長くて薄くなるほど、エラーが大きくなります。 2線接続方法はこのエラーを克服できないため、ソフトウェアの補償を通じてこのエラーを排除するために、ソフトウェアにライン抵抗を設定する必要があります。ただし、このセット値は一定であり、実際には、ライン抵抗は固定されておらず、ラインの老化や環境温度の変化などの要因で変化しません。したがって、ソフトウェア補償方法にはまだエラーがあります。 3つのワイヤ接続法は、ライン抵抗の変化によりリアルタイムでこの系統的エラーを低減または排除できますが、これは、サーミスタの両端の2つの線の線抵抗が等しいという前提にも基づいています。もちろん、同じ材料と等しい環境温度の条件下では、サーミスタの両端の2つの線のライン抵抗は基本的に等しくなります。したがって、精度をさらに向上させるために、ワイヤー材料、環境温度などを完全に排除します。測定の精度とエラーに対する要因の影響は、次の図に示すように、4つのワイヤ測定方法を採用します。高精度測定が必要な状況では、できるだけ4つのワイヤ測定方法を使用することをお勧めします。第1、2番目、および3番目のワイヤ測定の原理


2線系のシステムでは:動作アンプ入力差動電圧:したがって、ソフトウェアがu÷iを測定した後、事前に設定された定数(ライン抵抗2RL)を減算して、熱抵抗器の抵抗値RTを取得する必要があります。


3つのワイヤ測定方法では:2つの定電流源は等しい電流を持ち、重ね合わせ定理によるとIと知られているため、動作増幅器は微分電圧を入力します:[2)()]((2)ltllluirrriirriiirru =} ´ ´=+´ =∈+二重の電流源を使用するために、3つのワイヤ測定方法を使用する場合、ライン抵抗によって引き起こされるエラーを排除するために、2つの定電源の電流が等しく、surtsの2つの抵抗が等しい場合に等しい場合、サーミスタの両端では等しくないことが多く、少量のエラーがあるため、ライン抵抗は完全にキャンセルできません(排除)できますが、特定の精度範囲内の要件をすでに満たすことができますinfo-1600-1103

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