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更新时间:2024.11.16
热电阻及其测温原理

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在工业应用中,热电偶一般适用于测量 500℃以上的较高温度。对于 500℃以下 的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措 施等的要求就很高,否则难以实现精确测量;而且,在较低温区域,冷端温度的 变化所引起的相对误差也非常突出。 所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测 量仪表较为合适。 1、 热电阻的测温原理 与热电偶的测温原理不同的是, 热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的, 即 电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。 因此,只要测量出感温热电阻的阻值 变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0 ) ] 式中, Rt 为温度 t 时的阻值; Rt0 为温度 t0(通常 t0=0℃)时对应电阻值; α 为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关

基于三线制的高精度热电阻测量电路设计

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针对使用中出现的三线制平衡电桥温度测温不准确问题,提出了一种与测量导线电阻无关的恒压分压式三线制热电阻测温方法。在分析了三线制平衡电桥法的基础上,提出了测量电路模型,描述了消除导线电阻的测量方法,分析了提高测量精度的措施,推导出了数字校准公式。使用通用运算放大器OP07与14位分辨率双积分型A/D转换器ICL7135设计了简洁的输入检测电路。经实验验证,该电路对于Pt100热电阻,导线电阻在0~20Ω范围内,热电阻测量误差将优于±0.1%。

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