温度センサーとは
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温度センサーは、温度を感知して使用可能な出力信号に変換できるセンサーです。 温度センサーは、温度測定器の中核部分です。 測定方法により、接触式と非接触式に分けられ、センサー材料や電子部品の特性により、熱抵抗と熱電対に分けられます。

接触タイプ
接触式温度センサーの検出部は、温度計とも呼ばれる測定対象物との接触が良好です。
温度計は、伝導または対流によって熱平衡を達成するため、温度計の値は測定対象の温度を直接表すことができます。 一般に、測定精度は高くなります。 温度計は、特定の温度範囲内のオブジェクト内の温度分布を測定することもできます。 しかし、移動体の場合、小さなターゲットまたはオブジェクトの小さな熱容量は、一般的に使用される温度計バイメタル温度計、ガラス液体温度計、圧力温度計、測温抵抗体、サーミスタ、および熱電対を使用して、大きな測定誤差を生成します。 それらは、産業、農業、商業、およびその他の部門で広く使用されています。 人々は日常生活でこれらの温度計をよく使用します。 国防工学、宇宙技術、冶金、エレクトロニクス、食品、医療、石油化学などの分野での極低温技術の幅広い応用と超伝導技術の研究により、120K以下の温度を測定するための極低温温度計が開発されました。 低温ガス温度計、蒸気圧温度計、音響温度計、常磁性塩温度計、量子温度計、低温熱抵抗、低温熱電対など。 低温温度計には、小型の感温素子、高精度、優れた再現性と安定性が必要です。 多孔質の高シリカガラス浸炭焼結で作られた浸炭ガラス抵抗は、低温温度計の一種の感温素子であり、1.6〜300Kの範囲の温度を測定するために使用できます。
非接触タイプ
その敏感な要素と測定対象物は接触しません。非接触温度計テーブルとも呼ばれます。 この機器は、移動物体、小さな対象物、熱容量の小さい物体、または急激な温度変化 (過渡) の物体の表面温度を測定するために使用できます。 また、温度場の温度分布の測定にも使用できます。
最も一般的に使用されている非接触温度計は、黒体放射の基本法則に基づいており、放射温度計と呼ばれています。 放射温度測定には、輝度法 (光高温計を参照)、放射法 (放射高温計を参照)、比色法 (比色温度計を参照) があります。 すべての種類の放射温度測定方法は、対応する光度温度、放射温度、または比色温度のみを測定できます。
非接触温度測定のメリット:測温体の温度抵抗度によって測定上限が制限されないため、原理的に測定可能な最高温度に制限がありません。 1800度を超える高温では、主に非接触温度測定が使用されます。 赤外線技術の発展に伴い、放射温度測定は可視光から赤外線へと徐々に広がり、700度から室温まで高分解能で使用されています。






