थर्मिस्टर तापमान माप का सिद्धांत?
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तापमान माप का सिद्धांत: थर्मिस्टर्स (जैसे PT100) तापमान सेंसर हैं जो तापमान को इस सिद्धांत के आधार पर प्रतिरोध में परिवर्तित करते हैं कि उनका प्रतिरोध मूल्य तापमान के साथ बदलता है। एक तापमान ट्रांसमीटर दोनों छोरों पर इसके वोल्टेज को मापने के लिए एक थर्मल रेसिस्टर के लिए एक ज्ञात उत्तेजना वर्तमान को लागू करके प्रतिरोध मूल्य (वोल्टेज/वर्तमान) प्राप्त करता है, और फिर तापमान माप को प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध मूल्य को तापमान मूल्य में परिवर्तित करता है। थर्मिस्टर और तापमान ट्रांसमीटर के बीच तीन वायरिंग विधियाँ हैं: टू-वायर सिस्टम, थ्री वायर सिस्टम और फोर वायर सिस्टम। दो-पंक्ति प्रणाली को चित्र 1 में दिखाया गया है। ट्रांसमीटर एल 1 और एल 2 के माध्यम से थर्मिस्टर पर उत्तेजना वर्तमान को लागू करता है, और संभावित वी 1, वी 2 ... तापमान माप सिद्धांत को मापता है। थर्मिस्टर्स (जैसे PT100) तापमान सेंसर हैं जो तापमान को इस सिद्धांत के आधार पर प्रतिरोध में परिवर्तित करते हैं कि उनका प्रतिरोध मूल्य तापमान के साथ बदलता है। एक तापमान ट्रांसमीटर दोनों छोरों पर इसके वोल्टेज को मापने के लिए एक थर्मल रेसिस्टर के लिए एक ज्ञात उत्तेजना वर्तमान को लागू करके प्रतिरोध मूल्य (वोल्टेज/वर्तमान) प्राप्त करता है, और फिर तापमान माप को प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध मूल्य को तापमान मूल्य में परिवर्तित करता है। थर्मिस्टर और तापमान ट्रांसमीटर के बीच तीन वायरिंग विधियाँ हैं: टू-वायर सिस्टम, थ्री वायर सिस्टम और फोर वायर सिस्टम।
क्योंकि ए/डी कन्वर्टर्स सीधे प्रतिरोध को माप नहीं सकते हैं, और ओमिक रूटिंग हमें r=u, i को बताता है, हम रोकनेवाला के माध्यम से एक निरंतर वर्तमान प्रवाह देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध को रोककर प्रतिरोध को मापकर प्रतिरोध को मापते हैं।
थर्मिस्टर तापमान माप के सिद्धांत के कारण, तापमान और प्रतिरोध मूल्य के बीच एक-से-एक पत्राचार है। तापमान प्रदर्शित करते समय, थर्मिस्टर और डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट को तारों से जोड़ना आवश्यक है। कनेक्टिंग तारों का प्रतिरोध मूल्य माप प्रणाली में अतिरिक्त सिस्टम त्रुटियों का कारण बन सकता है, और लंबे और पतले तारों को पतला, अधिक त्रुटि। दो-वायर कनेक्शन विधि इस त्रुटि को दूर नहीं कर सकती है, इसलिए सॉफ्टवेयर मुआवजे के माध्यम से इस त्रुटि को खत्म करने के लिए सॉफ़्टवेयर में लाइन प्रतिरोध सेट करना आवश्यक है। हालांकि, यह सेट मान एक स्थिर है, और वास्तव में, लाइन प्रतिरोध तय नहीं है और लाइन एजिंग और पर्यावरणीय तापमान में बदलाव जैसे कारकों के साथ अपरिवर्तित है। इसलिए, सॉफ्टवेयर मुआवजा विधियों में अभी भी त्रुटियां हैं। तीन वायर कनेक्शन विधि लाइन प्रतिरोध में परिवर्तन के साथ वास्तविक समय में इस व्यवस्थित त्रुटि को कम या समाप्त कर सकती है, लेकिन यह भी इस आधार पर आधारित है कि थर्मिस्टर के दोनों सिरों पर दो लाइनों का लाइन प्रतिरोध समान है। बेशक, एक ही सामग्री और समान पर्यावरणीय तापमान की स्थिति के तहत, थर्मिस्टर के दोनों सिरों पर दो लाइनों का लाइन प्रतिरोध मूल रूप से बराबर है। इसलिए, सटीकता में और सुधार करने के लिए, पूरी तरह से तार सामग्री, पर्यावरणीय तापमान, आदि को समाप्त करने के लिए माप सटीकता और त्रुटि पर कारकों का प्रभाव, हम चार तार माप विधि को अपनाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़े में दिखाया गया है। यह उन स्थितियों में जितना संभव हो उतना चार तार माप विधि का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है जहां उच्च परिशुद्धता माप की आवश्यकता होती है। पहले, दूसरे और तीसरे तार माप के सिद्धांत
दो-वायर सिस्टम के तहत: ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज: इसलिए, सॉफ़्टवेयर के बाद यू and I को मापने के बाद, इसे थर्मल रेसिस्टर के प्रतिरोध मूल्य आरटी को प्राप्त करने के लिए प्री-सेट स्थिरांक (लाइन प्रतिरोध 2RL) को घटाने की आवश्यकता है।
तीन तार माप विधि के तहत: चूंकि दो निरंतर वर्तमान स्रोतों में समान धाराएं होती हैं और इसे I के रूप में जाना जाता है, सुपरपोज़िशन प्रमेय के अनुसार, परिचालन एम्पलीफायर एक अंतर वोल्टेज: [2) ()] ((2) ltlllllluirrirriirrurru {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} { ´ =+ {=} ∈+जब तीन तार माप विधि का उपयोग करते हैं, तो दोहरी निरंतर वर्तमान स्रोतों के उपयोग के कारण, लाइन प्रतिरोध के कारण होने वाली त्रुटि को खत्म करने के लिए, यह आवश्यक है कि दोनों को समान होना चाहिए। थर्मिस्टर के दोनों सिरों पर लाइन प्रतिरोध अक्सर समान नहीं होता है, थोड़ी मात्रा में त्रुटि होती है, इसलिए लाइन प्रतिरोध पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकता है (समाप्त), लेकिन यह पहले से ही एक निश्चित सटीकता सीमा के भीतर आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है







