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Prinzip der Thermistor -Temperaturmessung?

Das Prinzip der Temperaturmessung: Thermistoren (wie PT100) sind Temperatursensoren, die die Temperatur in Widerstand umwandeln, basierend auf dem Prinzip, dass sich ihr Widerstandswert mit der Temperatur ändert. Ein Temperatursender erhält den Widerstandswert (Spannung/Strom) durch Anwenden eines bekannten Anregungsstroms auf einen Wärmewiderstand, um seine Spannung an beiden Enden zu messen, und wandelt dann den Widerstandswert in einen Temperaturwert um, um die Temperaturmessung zu erreichen. Es gibt drei Kabelmethoden zwischen Thermistor und Temperatursender: Zwei-Draht-System, drei Drahtsystemen und vier Drahtsystemen. Das Zwei-Zeilen-System ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Sender wendet den Anregungsstrom I über die Drähte L1 und L2 auf den Thermistor an und misst potenzielle V1, V2 ... Temperaturmessungsprinzip. Thermistoren (wie PT100) sind Temperatursensoren, die die Temperatur in Widerstand umwandeln, basierend auf dem Prinzip, dass sich ihr Widerstandswert mit der Temperatur ändert. Ein Temperatursender erhält den Widerstandswert (Spannung/Strom) durch Anwenden eines bekannten Anregungsstroms auf einen Wärmewiderstand, um seine Spannung an beiden Enden zu messen, und wandelt dann den Widerstandswert in einen Temperaturwert um, um die Temperaturmessung zu erreichen. Es gibt drei Kabelmethoden zwischen Thermistor und Temperatursender: Zwei-Draht-System, drei Drahtsystemen und vier Drahtsystemen.


Da A/D -Wandler den Widerstand nicht direkt messen können und das Ohmic Routing uns R=U ÷ I sagt, lassen wir einen konstanten Strom durch den Widerstand und messen indirekt den Widerstand, indem wir den Spannungsabfall des Stroms über den Widerstand messen.


Aufgrund des Prinzips der Thermistor-Temperaturmessung gibt es eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz zwischen Temperatur und Widerstandswert. Bei der Anzeige der Temperatur müssen das Thermistor und das Anzeigeinstrument mit Drähten verbinden. Der Widerstandswert der Verbindungsdrähte kann zu zusätzlichen Systemfehlern im Messsystem führen. Je länger und dünner die Drähte sind, desto größer ist der Fehler. Die Zwei-Draht-Verbindungsmethode kann diesen Fehler nicht überwinden. Daher ist es erforderlich, den Zeilenwiderstand in der Software festzulegen, um diesen Fehler durch Softwarekompensation zu beseitigen. Dieser festgelegte Wert ist jedoch eine Konstante, und in Wirklichkeit wird der Linienwiderstand nicht festgelegt und unverändert mit Faktoren wie Veränderungen des Leitungsalters und der Umwelttemperatur. Daher haben Softwarekompensationsmethoden immer noch Fehler. Die drei Drahtverbindungsmethoden kann diesen systematischen Fehler in Echtzeit mit Änderungen des Linienwiderstandes reduzieren oder beseitigen. Dies basiert jedoch auch auf der Prämisse, dass der Linienwiderstand der beiden Linien an beiden Enden des Thermistors gleich ist. Unter dem Zustand des gleichen Materials und der gleichen Umwelttemperatur ist der Linienwiderstand der beiden Linien an beiden Enden des Thermistors natürlich im Grunde genommen gleich. Um die Genauigkeit weiter zu verbessern, Drahtmaterialien, Umwelttemperaturen usw. vollständig zu beseitigen. Es wird empfohlen, die vier Drahtmessmethoden so weit wie möglich in Situationen zu verwenden, in denen eine hohe Präzisionsmessung erforderlich ist. Die Prinzipien der ersten, zweiten und dritten Drahtmessung


Unter dem Zwei-Draht-System: Betriebsdifferenzspannung der operativen Verstärker: Daher muss sie nach der Software u ÷ I misst, um die voreingestellte Konstante (Linienwiderstand 2RL) zu subtrahieren, um den Widerstandswert RT des thermischen Widerstands zu erhalten.


Nach der drei Drahtmessmethode: Da die beiden konstanten Stromquellen gleiche Ströme aufweisen und gemäß dem Superpositionstheorem als I bekannt sind, gibt der operative Verstärker eine Differenzspannung ein: [2) ()] ((2) ltllllluirrriirriirru {=}}} ’` ´ =+ ´=∈+Bei Verwendung einer Drei -Draht -Messmethode aufgrund der Verwendung von doppelten Strömungsquellen, um den durch Linienwiderstand verursachten Fehler zu beseitigen, muss die Strömungen der beiden Konstantstromquellen gleich sind, und die Tatsache, und die Tatsache, und die Tatsache, dass die Tatsache die Tatsache, die Tatsache, müssen die Tatsache, dass die Tatsache die Tatsache, die Tatsache, aufgrund der Tatsache müssen, dass die Tatsache die Tatsache, dass die Tatsache die Tatsache, aufgrund der Tatsache, dass die Tatsache die Tatsache, müssen, dass die Tatsache die Tatsache, dass die Tatsache die Tatsache, aufgrund der Tatsache, dass die Tatsache die Tatsache, müssen. Der Widerstand an beiden Enden des Thermistors ist oft nicht gleich, es gibt eine geringe Menge an Fehlern, sodass der Linienwiderstand nicht vollständig abbrechen kann (beseitigen), aber er kann die Anforderungen bereits innerhalb eines bestimmten Genauigkeitsbereichs erfülleninfo-1600-1103

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