体温計の主な温度測定方法をご紹介します。
温度測定方法には接触式と非接触式の2種類があります。
1. センサを対象物と同じ熱平衡状態に置き、センサと対象物を同じ温度に保つ温度測定方法が接触温度測定方法です。 例えば、媒体の熱膨張の原理を利用した水銀温度計、圧力温度計、バイメタル温度計などです。 温度を検出するために、温度とともに変化する物体の電気パラメータの特性を利用することもあります。 熱抵抗、サーミスター、電子温度センサー、熱電対など。
接触式温度測定器 温度測定器は比較的シンプルで信頼性が高く、測定精度が高いため、 しかし、測温素子と被測定媒体が十分な熱交換を行う必要があるため、熱平衡に達するまでにある程度の時間がかかり、温度測定に遅れが生じます。 同時に、耐高温材料の制限により、高温測定には適用できません。
2. 非接触計器温度測定は、熱放射の原理によって温度を測定するため、測温素子を測定媒体に接触させる必要がありません。 この温度測定方法は、物体の表面熱放射強度と温度との関係を利用して温度を検出することができる。 全照射法、部分照射法、単一波長照射パワーの輝度法、二波長照射パワーを比較する比色法などがあります。 非接触計器温度測定は温度測定範囲が広く、上限に制限されません。温度測定の重要な役割を果たし、測定対象の温度フィールドを破壊しません。 反応速度は一般に速くなります。 ただし、物体の放射率、測定距離、煙、水蒸気などの外部要因の影響を受けるため、測定誤差は比較的大きくなります。
標準要件
基本的にすべての CSA および UL 電気製品規格は温度上昇テストを必要とし、製品の入力電力、負荷要件、テスト環境などの詳細なテスト条件が必要になります。 設置場所や温度測定方法の使用などの試験方法。 テスト時間。 判定基準、最大上昇温度及び付帯試験等 試験方法では、温度測定方法を規定する。 通常、熱電対は 30AWG (0.51 平方センチメートル)、鉄コンスタンタン (階調番号 J) または銅コンスタンタン (階調番号 T )、および一致する記録計器でなければなりません。
熱電対の温度測定原理、方法および適用範囲
図に示すように、異なる材料の 2 つの導体 (または半導体) A と B を溶接して閉回路を形成します。 導体と導体の2つの接点T1、T2の間に温度差があると、両者の間に起電力が発生し、回路内に電流が形成されます。 この現象は熱電効果と呼ばれます。 熱電対はこの効果を利用して機能します。






