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デジタルマルチメータで温度を測定するためのアタッチメント。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 測定技術

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0,1 個の抵抗器を含むシンプルなアタッチメント (図に図を示します) を使用すると、デジタル電圧計 (またはマルチメーター) を使用して、10 °C の分解能と 15...XNUMX 秒の熱慣性で温度を測定できます。 これだけのスピードなので体温測定にも使えます。 測定装置に変更を加える必要はなく、アマチュア無線の初心者でもセットトップ ボックスの製造を行うことができます。

デジタルマルチメータで温度を測定するための接頭辞

t = 3°C で公称抵抗が 19 kOhm の半導体サーミスタ ST10-20 をセンサ​​ーとして使用しました。 追加の抵抗器 R3 とともに、測定ブリッジの半分を形成します。 ブリッジの後半は抵抗 R4 と R5 で構成される分圧器で、後者は校正中に出力電圧の初期値を設定します。 マルチメータは、200 または 2000 mV の DC 電圧測定モードで使用されます。 抵抗器 R2 の抵抗値を適切に選択することにより、測定ブリッジの感度が変更されます。

可変抵抗器 R1 で温度を測定する直前に、測定回路の電源電圧を初期校正を行ったときの電源電圧に設定します。 測定温度を読み取るアタッチメントは、押しボタンスイッチSB1でONし、スイッチSB2で測定モードから電圧設定モードに切り替えます。

サーミスタと直列に接続された追加の抵抗 R3 は、式 R3 = RTM(B - 2TM)/(B + 2TM) を使用して計算されます。ここで、RTM は温度範囲の中央におけるサーミスタの抵抗です。 B はサーミスター定数です。 TM - 測定範囲の中央の絶対温度 T = t° + 273。

R3 のこの値により、特性の線形からの偏差が最小限に抑えられます。

サーミスタ定数は、1 つの温度値 T2 および T1 でサーミスタの抵抗 RT2 および RT1 を測定し、その後式 B = ln(RT2/RT1)/(1/T1-2/TXNUMX) を使用して計算することによって決定されます。

逆に、負の TKС を持つサーミスタの既知のパラメータを使用すると、特定の温度 T におけるその抵抗は式 RT = RT20.e(B/T-B/293) によって決定できます。ここで、RT20 は温度におけるサーミスタの抵抗です。気温20℃。

アタッチメントは 1 点で校正されます: TK0,707 = TM+2(T1-T2)/2 および TK0,707=TM-2(T1-T2)/1。ここで、TM = (T2 + T2)/1、T2 と TXNUMX は温度範囲の始まりと終わり。

新しいバッテリーを使用した初期校正中、可変抵抗器 R1 の抵抗値は最大に設定され、容量が失われ素子電圧が低下しても、ブリッジの電圧を一定に保つことができます (セットトップ ボックスは消耗します)。約8mAの電流)。 トリミング抵抗R2、R5を調整することにより、正確な温度計によって制御されるサーミスターTK1およびTK2の温度値と、デジタルマルチメーターインジケーターの読み取り値の0桁の適合性が達成されます。 利用できない場合は、医療用体温計などを使用して、目盛内の温度と氷の安定した融解温度 (XNUMX°C) を制御します。

著者はマルチメータとして Mastech の M-830 を使用しました。 マルチターン抵抗器 R2、R5 (SP5-1V、SP5-14)、および R1 - シングルターン (PPB など) を使用することをお勧めします。 抵抗 R3 および R4 - MLT-0,125。 電源を入れてセットトップボックスモードを切り替えるには、P2K 押しボタンスイッチを固定せずに使用できます。

製造されたアタッチメントでは、測定温度範囲の境界が設定されました - T1 = 15°C; T2 = 45℃。 摂氏スケールでプラスとマイナスの温度範囲の測定の場合、符号表示は自動的に得られます。

著者:V。ラトノフスキー、サマラ

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