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更新时间:2024.04.28
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

4端子电阻测量原理 (2)

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4端子电阻测量的原理 为了精确测量极小电阻,请使用 4 端子测量法。 2 端子测量时(参照图 1),测量线等导体电阻,有可能被加算在被测额定电阻上,从而引起 误差。 4 端子测量(参照图 2),是由供给额定电流的电流源端口,和检测电压降的电压检测端口所 构成的。连接于被测电阻的电压检测端口的测试线,因为电压计的输入电阻很大,基本上没 有电流流经,所以不受测试线电阻以及接触电阻等的影响,可达到精确测量。 2端子法测量 : 电流 I 为被测电阻 R0、接线电阻 r1、 r2 所流过的电流 由此,所测电压 E=I(r1+R0+r2) ,包括接线电阻 r1、 r2 的值。 4端子法测量 : 电流 I 为全部流经被测电阻 R0 的电流,所以, r3、r4 的电压降为 0。测量电压 E 和被测电 阻 R0 两端的电压降 E0 基本相同,即可不受 r1 ~ r4 的影响进行电阻测量。 HIOKI 354

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