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백금 온도 저항체의 측정원리란?

온도저항체

온도저항체의 측정원리

온도저항체란 금속이나 반도체 등의 전기저항값이 온도에 따라 변화하는 특성을 이용한 것입니다.

금속의 경우에는 백금이나 니켈 혹은 구리가 사용되며 온도가 상승하면 저항값이 증가하는 특성을 이용합니다.

공업용으로는 사용 온도 범위가 넓고 저항 온도 계수가 큰 백금 측온 저항체가 가장 널리 이용되고 있습니다.

대표적인 온도-저항값의 특성을 그림-1에 나타냅니다.

현행 JIS C 1604에서는 100℃와 0℃의 저항의 비, R100/R0=1.3851의, 국제규격(IEC 60751)과 정합된 것이 채용되었지만, 이전의 일본독자규격에서는 R100/R0=1.3916의 것이 사용되며 일부 현재도 채용되고 있습니다.

 

현재의 최신국제규격은 IEC 60751-2008으로 되어 있으며 종래의 규격과는 상당히 다른 내용을 이루고 있습니다.2013년에 JIS C 1604 규격에도 반영되었습니다.

반도체를 이용하여 저항 변화를 온도로 측정하는 것에 서미스터가 있습니다.

1℃당 저항값 변화가 커 넓은 온도 범위에서는 사용할 수 없습니다.

공업용으로는 많이 사용되지 않고 민생용으로 많이 사용되고 있습니다.

저항변화는 그대로 출력되지 않으므로 저항값 측정에는 브리지를 이용한 저항값 측정법 혹은 정전류원을 이용하여 저항의 변화를 전압변화로 대체하는 전위차법이 사용됩니다.

저항 측정 시의 도선 결선 방법에는 다음 3가지가 있습니다.

결선도에 대응하여 위부터 순서대로 다음과 같은 특징이 있습니다.

2 도선식: 도선저항이 저항값에 가산되기 때문에 도선저항을 줄이거나 도선저항을 미리 알아두셔야 합니다.비교적, 고저항의 경우에 사용되는 것 이외는 별로 사용되지 않습니다.

3도선식: 도선저항 3개의 편차가 정확도에 악영향을 미치기 때문에 장거리를 전송할 경우 주의가 필요합니다.일반적으로 가장 많이 사용됩니다.

4도선식: 도선 저항은 정밀도에 큰 영향을 주지 않으므로 고정밀 계측 시에 사용됩니다.일반적으로는 정전류를 흘려 전위차로 저항값을 측정합니다.

 

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