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디지털 멀티미터로 온도를 측정하기 위한 접두사. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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0,1개의 저항이 포함된 간단한 부착물(회로가 그림에 표시됨)을 사용하면 디지털 전압계(또는 멀티미터)를 사용하여 10 ° C의 분해능과 15 ~ XNUMX초의 열 관성으로 온도를 측정할 수 있습니다. 이러한 속도로 체온 측정에도 사용할 수 있습니다. 측정 장치를 변경할 필요가 없으며 초보자 무선 아마추어도 부착물을 제조할 수 있습니다.

디지털 멀티미터로 온도를 측정하기 위한 접두어

t = 3°C에서 공칭 저항이 19kOhm인 반도체 서미스터 ST10-20가 센서로 사용되었습니다. 추가 저항 R3과 함께 측정 브리지의 절반을 형성합니다. 브리지의 후반부는 저항 R4 및 R5의 분압기이며 교정 중 마지막 부분은 출력 전압의 초기 값입니다. 멀티미터는 200 또는 2000mV 내에서 DC 전압 측정 모드에서 사용됩니다. 저항 R2의 저항을 적절하게 선택하면 측정 브리지의 감도가 변경됩니다.

가변 저항 R1로 온도를 측정하기 직전에 측정 회로의 공급 전압은 초기 교정이 수행된 전압과 동일하게 설정됩니다. 측정 온도를 읽기 위한 부착물은 SB1 푸시 버튼 스위치로 켜고 측정 모드에서 전압 설정 모드로의 전환은 SB2 스위치로 켜집니다.

서미스터와 직렬로 연결된 추가 저항 R3의 계산은 공식 R3 = RTM (B - 2TM) / (B + 2TM)에 따라 수행됩니다. 여기서 RTM은 온도 범위 중간에 있는 서미스터의 저항입니다. ; B는 서미스터 상수입니다. TM - 측정 범위 중간의 절대 온도 Т = t° + 273.

R3의 이 값은 선형 특성의 최소 편차를 보장합니다.

서미스터 상수는 두 온도 T1 및 T2에서 서미스터의 저항 RT1 및 RT2를 측정한 다음 공식 B = ln(RT1/RT2)/(1/T1-1/T2)로 계산하여 결정됩니다.

반대로 TСC가 음수인 서미스터의 알려진 매개변수를 사용하여 특정 온도 Т에 대한 저항은 공식 RT = RT20.e(В/Т-В/293)로 결정할 수 있습니다. 여기서 RT20은 온도에서의 서미스터 저항입니다. 20°С의 온도

어태치먼트는 TK1 = TM + 0,707(T2-T1) / 2 및 TK2 = TM-0,707(T2-T1) / 2의 두 지점에서 보정됩니다. 여기서 TM = (T1 + T2) / 2, T1 및 T2 - 온도 범위의 시작과 끝.

새 배터리로 초기 보정하는 동안 가변 저항 R1의 저항은 최대로 설정되어 커패시턴스가 손실되고 셀 전압이 감소함에 따라 브리지의 전압이 변경되지 않은 상태로 유지될 수 있습니다(접두사는 약 8mA). 트리머 저항 R2, R5를 조정하면 멀티 미터의 디지털 표시기 판독 값이 정확한 온도계로 제어되는 서미스터 TK1 및 TK2의 온도 값과 세 자리 숫자로 일치합니다. 부재 시 예를 들어 의료용 온도계를 사용하여 눈금 내에서 온도를 제어하고 안정적인 얼음 녹는 온도(0 ° C)를 제어합니다.

저자는 Mastech의 M-830을 멀티미터로 사용했습니다. 저항 R2, R5는 다중 회전(SP5-1V, SP5-14) 및 R1 - 단일 회전(예: PPB)을 사용하는 것이 좋습니다. 저항 R3 및 R4 - MLT-0,125. 전원을 켜고 셋톱박스 모드로 전환하려면 고정하지 않고 P2K 푸시버튼 스위치를 가져갈 수 있습니다.

제조된 부착물에서 측정된 온도 범위의 경계는 설정되었습니다 - Т1 = 15°С; Т2 = 45°С. 섭씨 눈금의 양수 및 음수 온도 값 범위에서 측정하는 경우 기호 표시가 자동으로 얻어집니다.

저자: V. Ratnovsky, 사마라

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