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PT100プラチナ抵抗器:実験室プラチナ抵抗器の温度測定原理と選択の考慮事項

PT100プラチナ抵抗器:通常、エアコン研究所には多くの温度測定点があり、高精度の測定点はしばしばプラチナ抵抗器を使用します。私たちは皆、抵抗値が材料、長さ、横断面積に関連していることを知っています。もちろん、温度も不可欠な要因です。温度変化によってもたらされる抵抗変化を使用して温度を測定する温度計は、熱プラチナ抵抗と呼ばれます。この温度計は、単純な構造を持ち、使いやすく、安定した性能、測定の精度、感度が高く、リモート伝送、自動記録、信号の集中制御に便利です。通常、-200と500度の間の温度測定に適しています。

プラチナ抵抗器と熱電対は同様の名前ですが、これらの2つの温度測定デバイスは本質的に異なります。1。温度変化に伴い、プラチナ抵抗器は独自の抵抗値を変化させ、熱電対は誘導電圧の変化を生成します。 2。熱抵抗器は単一の金属/半導体材料であり、熱電対はバイメタリック/半導体材料です。 3。測定温度の範囲:比較すると、熱抵抗は低温測定に適しており、熱電対は高温測定に適しています。 4。異なる接続方法:熱電対は正と負の極を持ち、熱抵抗はありません。

プラチナ抵抗器には、材料の次の要件があります。1。温度抵抗係数は大きくなければなりません。温度係数は、温度が1ケルビン上昇する場合の抵抗の相対的な変化として定義されます。温度抵抗係数が大きいほど、温度計の感度が高くなり、測定結果がより正確になります。 2。抵抗率が高い。抵抗率が大きいほど、熱抵抗の体積が小さくなるほど、熱容量と熱慣性が小さくなり、温度変化に対する応答が速くなります。 3.化学的および物理的特性は、温度測定範囲内で安定しています。 4.抵抗値は温度でほぼ線形です。

一般的なプラチナ抵抗器の抵抗は大きくないため、プラチナ抵抗器のリードとケーブルの抵抗の変化は、温度測定の結果に大きな影響を与えます。一般的に、配線によって排除されます。測定要素のリードフォームは、2線、3線、4線です。熱抵抗器を購入する際に一般的に使用される製品は、3線と4線です。

2線系は、熱抵抗の両端から導かれたワイヤーを指します。この測定方法は簡単ですが、接続ワイヤの抵抗は排除できないため、測定エラーを引き起こし、短い距離が不要な状況でよく使用されます。 2線式配線方法は、プラチナ抵抗器の精度レベルの熱抵抗器には適していません。

3線系は、サーミスタルートの一方の端で1つのリードを接続し、もう一方の端に2つのリードを接続することです。この方法は通常、ブリッジと組み合わせて使用​​されます。 2つのワイヤがブリッジの2つのブリッジバックに接続されており、もう1つのワイヤはブリッジの電源に接続されており、ワイヤ抵抗の誤差を排除します。これは、業界で一般的に使用される方法です。

4線系は、プラチナ抵抗器のルートの両端にある2つのワイヤを接続することであり、そのうち2つは熱抵抗に定電流を提供し、抵抗を電圧信号に変換します。他の2つのワイヤは、熱抵抗器の上の電圧を測定します。電圧測定器は内部抵抗が高く、シャントがないため、測定された電圧はプラチナ抵抗器の両端の電圧です。この方法は高精度であり、高精度の測定に適しています。

 

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