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  5. 温度センサーの動作原理

センサー:動作原理

温度センサー

適切なセンサーの選択が測定結果の精度を決定します。ただし、すべてを同等にこなせるセンサーは存在しません:

  • 測定範囲が広いと、一般的に精度が制限されます。

  • 特に高速なプローブは、通常、堅牢な日常測定には適していません。

  • 構造形状によって、どのプローブがどの測定タスクに最適かが決まります。

熱電対センサー

熱電対センサー
  • 測定点/基準接点における電気電圧。

  • 基準接点の測定値は0 °Cに換算されます。

  • 十分な均衡時間を考慮する必要があります。

  • 動作原理:ゼーベック効果 – 2種類の異なる金属が温度依存電圧を生成します。

  • 非常に広い測定範囲:−270 °C~+1,370 °C以上。

  • 一般的なタイプ:K型(NiCr-Ni)、T型(Cu-CuNi)、J型(Fe-CuNi)。

白金抵抗センサー

白金抵抗センサー
  • 測定原理:金属の正の温度係数効果。

  • 関係:温度と電気抵抗。

  • 0 °Cでの基準値:Pt100 = 100 Ω、Pt1000 = 1,000 Ω(巻き線白金線);測定範囲はそれぞれ−200 °C~+850 °C。

  • Pt1000は長いリード線でも干渉の影響を受けにくい。

  • 高精度と長期安定性。

サーミスターセンサー

サーミスターセンサー
  • 混合酸化物セラミックスをベースとした温度センサー。

  • 負の温度係数:NTC。

  • 基準接点補償なし – 冷蔵・冷凍室に最適。

  • 温度上昇とともに抵抗が非線形に低下 – 非常に高い感度。

  • 一般的な測定範囲:−10 °C~+300 °C。

  • コスト効率が高くコンパクトだが、測定範囲は限定的。

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