サーミスタセンサーのいくつかの応用例
温度変化に応じて抵抗値が変化する部品として, サーミスタには幅広い用途があります (体温測定など, 温度制御, 温度補償, 温度アラーム, バッテリーの熱保護). サーミスタの応用事例をいくつか紹介します:
温度変化に応じて抵抗値が変化する部品として, サーミスタには幅広い用途があります (体温測定など, 温度制御, 温度補償, 温度アラーム, バッテリーの熱保護). サーミスタの応用事例をいくつか紹介します:
NTC サーミスタ温度センサーの接続方法は、実際のアプリケーションシナリオと測定要件に応じて決定する必要があります. 配線作業中, ピンの極性に必ず注意してください, ワイヤーの選択, 温度範囲, フィルタリングとデカップリング, アース処理, 測定の精度と信頼性を確保するための検証と校正.
Pt100 センサーと Pt1000 センサーの主な違いは、0°C での公称抵抗です。, Pt100 の抵抗値は 100 オームと抵抗を持つ Pt1000 1000 オーム, つまり、Pt1000 の抵抗は大幅に高くなります。, リード線抵抗の影響を最小限に抑えながら正確な温度測定が必要な用途により適しています。, 特に 2 線式回路構成の場合;
PT100, 白金熱抵抗器の正式名称, 白金製の測温抵抗体です。 (ポイント), そしてその抵抗値は温度によって変化します. の 100 PT の後の抵抗値は、 100 0℃でのオーム, その抵抗値は約 138.5 100℃でのオーム.
この記事では、 2-, 3-, および測温抵抗体用の 4 線構成 (RTD), 環境要因がどのように影響するかに焦点を当てる, 精度要件, 料金, とワイヤ構成は選択に影響します. 4 線構成は複雑ですが、最高の精度を提供します, 一方、2 線構成は精度の低いアプリケーションでは利点があります。. 構成を選択するには、アプリケーション要件と実際の条件を組み合わせる必要があります。.
RTD (測温抵抗体) 温度が変化すると抵抗が変化するセンサーです. センサーの温度が上昇すると抵抗が増加します. 抵抗と温度の関係はよく知られており、時間の経過とともに再現可能です。.
RTD と Pt100 の主な違いは、検出素子に使用される材料です。: PT100 は特定のタイプの RTD 熱抵抗器です, そしてその名前の由来は “白金” (白金) そして “100” (100 0℃でのオーム). 最も一般的に使用されている RTD センサーであり、産業プロセス制御で広く使用されています。, 実験室測定や高精度の温度監視が必要なその他の分野. PT100 の利点は次のとおりです。:
熱抵抗の式は Rt=Ro の形式になります。(1+A*t+B*t*t);Rt=Ro[1+A*t+B*t*t+C(T-100)*t*t*t], t は摂氏温度を表します, Ro は摂氏 0 度での抵抗値です, あ, B, C はすべて指定された係数です, Pt100の場合, Roは100℃に等しい.
PT100 センサーは、電気抵抗の変化を測定することで温度を取得します。, これは、さらされる温度に直接相関します。; 気温が上がるにつれて, センサー内の白金素子の抵抗も増加します, この抵抗変化に基づいて温度を正確に計算できるようになります。; 本質的に, の “100” PT100 の は、センサーの抵抗値が であることを意味します。 100 0℃でのオーム, そしてこの値は温度変動に伴って予想通り変化します.
白金抵抗器は中温度範囲で広く使用されています (-200~650℃). 現在のところ, 金属プラチナ製の標準的な温度測定用熱抵抗器が市販されています。, Pt100など, Pt500, Pt1000, 等.