JPS5985926A - 抵抗温度計 - Google Patents

抵抗温度計

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JPS5985926A
JPS5985926A JP58155127A JP15512783A JPS5985926A JP S5985926 A JPS5985926 A JP S5985926A JP 58155127 A JP58155127 A JP 58155127A JP 15512783 A JP15512783 A JP 15512783A JP S5985926 A JPS5985926 A JP S5985926A
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resistor
voltage
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measuring
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パウルス・ペトルス・レオナルドウス・レクテイ−ン
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/18Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer
    • G01K7/20Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit
    • G01K7/21Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a linear resistance, e.g. platinum resistance thermometer in a specially-adapted circuit, e.g. bridge circuit for modifying the output characteristic, e.g. linearising

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  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は温度依存の測定抵抗と、該測定抵抗における電
圧降下の測定のための測定回路とを有し、前記電圧降下
は測定抵抗を介して流れる電流によって生ぜしめら九る
ようにした抵抗温度計に関する。
測定抵抗における電圧降下の測定全2線回路又は4m回
路で行なうことができる。2線回路の場合測定抵抗ばた
ん[2つの線路により測定回路と接続され、この線路を
介して電流が測定抵抗に流れる。電圧降下は測定回路に
おいて上記2重線路の入力側にて測定され、その結果、
線路抵抗及び場合により接続個所にかける伊触抵抗ない
し移行部抵抗が測定回路に影響するようになる。4線回
路の場合電圧降下!−11,測定抵抗から直接的に取出
され、2つの付加的な線路を介して測定回路へ伝送さ九
る。したがって線路抵抗及び接触抵抗は測定に影響を及
ぼさな、い。
両測定方式において測定抵抗の温度依存性が非直線性で
あって、よって一定の測定電流の場金側定抵抗における
電圧降下が温度に比例しないという問題がある。測定回
路から、温度に比例する出力電圧ヲ暇出そうとする場合
、測定回路の特性曲線の直線化のため特別な手段を講じ
なければならない。付加的に零点補償及び感度調整を行
なう場合は上記問題の解決t/′i困難なものとなる。
したがって公知抵抗温度計の、直線化に要する回路コス
トは著しく大である。
本発明の課題とするところはわずかな回路コストで著し
く良好な直線性が大きな温度領域で、2線回路の場合に
も4線回路の場合にも達成される抵抗温度計を提供する
ことにある。
この課題の解決のため本発明によnば冒頭に述べた形式
の抵抗温度計において、測定抵抗はオペアンプの帰還回
路中に設けらnておジ、前記オペアンプの反転入力側が
抵抗を介して一定基準電圧源に接続されており、オペア
ンプの非反転入力側に、測定回路の出力電圧と所定の関
係にある電圧が加わるようにしたのである。
本発明の抵抗温度計では温度依存の出力電圧の一部を測
定電流を供給するオペアンプの入力側へ正帰還すること
によジ行なわれ、その結果いずnにしろ測定回路及び測
定抵抗の特性量に依存して簡単に計算て゛きる。このよ
うにして達成さnる直線化が大きな減反領域に亘ジ狭い
許容蔦差(トレランス)の限界内におかれ得る。
そnによって零点補償及び良好な分解能での感度調整も
可能になる。
所要の回路コストは著しくわずかである。そ路しか必要
としないからである。こnは本発明の実施例によ九ば温
度依存の出力電圧の取出される簡単な分圧器であり、そ
の場合そのタップにはオペアンプの非反転入力側が接続
され乞。
直線化に必要な分圧比は測定抵抗と測定回路の特性量か
ら簡単に計算し得る。
次に図示の実施例を用いて本発明を説明する。
第1図に示す抵抗温度計は温度依存の抵抗値、RTTh
有する測定抵抗10と測定回路11とから成ジ、この測
定回路からは測定抵抗10の温度に比例する電圧UTが
送出される。
測定抵抗10は例えば0℃の場合100Ωの規格抵抗値
を有する型式Pt1OOの白金抵抗であり、この抵抗は
線抵抗又は有利に薄膜技術で基板上に形成され得る。
測定回路10は4線回路にて測定抵抗10での電圧降下
の測定を行ない得るようVca成さnている。測定抵抗
はこの目的のために2つの電流端子13.14と2つの
電圧端子15.16を有する。電流端子13.14−は
2つの線路17.18が接続されており、この線路を介
して、電流が測定抵抗10Vc流される。電圧端子15
.16には別の2つの線路19.20が接続されておジ
、この線路を介して、電流■により生ぜしめらnた、測
定抵抗10における電圧降下が取出される。この4線回
路測定は公知のように、電流線路17,18の抵抗及び
電流端子13.14での接触抵抗が電圧測定に影響しな
い、という利点がある。
測定抵抗10は線路17.18を介して第1オペアンプ
A1の反転入力側と出力側との間の帰還回路中に設けら
れている。オペアンプA1の反転入力側は入力抵抗21
を介して基準電圧源22と接続されており、この基準電
圧源は一定の基準電圧Eを供給する。入力抵抗21は抵
抗Riを有する。基準電圧源22は開示の例ではツェナ
ーダイオード23を有し、このツェナーダイオードは抵
抗24と@%ば+15Vの給電電圧?那えらnる。ツェ
ナーダイオード23により定まる基準電圧Eはツェナー
ダイオードと抵抗24との間の回路点25に現わ汎る。
測定抵抗30の電圧端子15.16は線路19.20’
e介して差動アンプ装置30の両入力側と接続さ九てい
る。この差動アンプ装置は3つのオペアンプA2〜A 
4を有する0第2オペアンゾA2の非反転入力側は線路
19を介して電圧端子15と接続されており、第3オペ
アンプA3の非反転入力側は線路20を介して電圧端子
16と接続されている。両オペアンプA2.A3の帰還
抵抗31,32t/i同じ抵抗値Raを有する。両オペ
アンプA2.A3の反転入力側は抵抗Rbの可変の調整
抵抗33を介して相互に接続されている。
両オペアンプA2 、A3の出力側は同じ抵抗値もと有
する抵抗35,36を介して第4オペアンプA4の両入
力側と接続さnている。オペアンプA4の帰還抵抗37
は抵抗R2ヲ有する。
同じ抵抗値比2を有する抵抗38は非反転入力側とアー
スとの間に接続されている。反転入力側とアースとの間
には抵抗値R,,’fr有する抵抗39が設けられてい
る。同じ抵抗値R3の抵抗40により、非反転入力側が
ポテンシオメータ41のタップと接続されている。この
ポテンシオメータは回路点25とアースとの間に接続さ
nていて、従って基準電圧Eを加えられる。ポテンシオ
メータ41はそのタップから電圧γEが取出されるよう
な分圧比を有するQ 箇4オペアンプA4の出力側は測定回路11の出力側1
2を形成しており、この出力側12から温度測定電圧U
Tが取出さn得る。出力側12には2つの抵抗43.4
4から成る分圧器42が接続さ九ている。抵抗43は抵
抗値Rxを有し、抵抗44は抵抗値Ryヲ有する。分圧
器42のタップ45は第1オペアンプA1の非反転入力
側と接続さt、でいる。分圧器42は分圧比に′f:有
し、その結果オペアンプA1の非反転入力側に電圧kU
Tが加わる。
3つのオペアンペA2〜A4から成る差動アンプ装置3
0は高い入力インピーダンスを有し、増幅度調整、即ち
測定感度の調整を非常に簡単に唯1つの抵抗、すなわち
調整抵抗33を用いて行ない得る利点がある。
ポテンシオメータ41から取出さnる電圧γEはオペア
ンプA4’に介して零点補償のため出力電圧UTに重畳
される。
分圧器42を介して第1オペアンプA1に帰還される出
力電圧成分kUTは測定抵抗10を介して供給される/
電流■に作用する。以下具なる場合に就いて示すように
11分圧器42の適当な設計により、測定回路のほかの
特性量を考慮して、測定回路の直線化を大きな温度領域
に亘って達成することが可能である。それによって出力
電圧UTが測定抵抗10の温度に比例するようにできる
(尤も測定抵抗10の抵抗値RTは次の関係式にしたが
って温度に依存して非直線的に変化するけれども)。
RT ”” RO(’ 1+αT+βT2)   (1
)但しR□は温度T=O℃に対する測定抵抗値である。
箔1図の測定回路に対して次の関係式が成立つ0 ■もI            W辷1(差動アンプ装
置の増幅率3o) 1 前掲の式(1)〜(3)に基づき出力型[1EUTは温
度Tの関数として次のように表わされ得る。
UT=Uo+ ST (1+NT)      (4)
但し Uo−(4a ) RO 1 (UT : T ”” 0ないしRT−Roに対する出
力電圧) R。
S=□(感度)      (4b) 0 1−に’、A− 1−kA、− R N=Oの条件のもとて UTはTに比例する。それに対して式(4c)にしたが
って次式が成立せねばならない。
Ro    −β kp、、−−−(5) RC2−β この場合式(4b) K従い次のようになる。
βE s  −−(6ン αに したがってkt7)値は所望の感度Sから計算[得る。
例: S = −50mVK= α=3.9・10 ’ K−1 β=−5,8−10’に’−2 E = 6.2  V よって、 k=1.844 ” 10 ’ 叱 に、A −−0,0367 1 算出されたkの値に基づき分圧器42の抵抗値Rx 、
 Ryを足めることかできる。
μRo/ R,の算出さt′した値から、差動アンプ装
置30の増幅率Aが求まり、この増幅率は抵抗33を用
いて調整され得る。
零点補償に対して次式が成立つものとする。
Uo=0゜ 弐〇4a)から次の通りになる。
R2R6 一γ=A−(7) R5R。
要するに零点補償は基準電圧Eの大きさに依存しない。
測定抵抗10が短絡されるとCFLT=o)式1式% (8) 式(4a) 、 (4b)の比較から明かなように、補
償電圧なしてCγE=O)出力電圧UTはT=Oの場合
法の値?とる。
U〇−一            (9)α この電圧が零に補償されるためには、補償電圧γEは式
(7) 、 C4b)にしたがって次式の成立つように
調整されねばならない R2Ro     S     Ro −γE  = A −E = −−CI −kA−) 
 αQR3R,α    R1 式(8)によればその値は測定抵抗10の短絡の際CR
T=O)の出力電圧UTに等しい。したがって補償電圧
γEの調整を任意の温度のもとて次のようにして行なう
ことができる。即ち測定抵抗10を短絡させ出力電圧U
Tをポテンシオメータ41の調整によp弐α0)から算
出さtl、た値に調整さするようにするのである。
例: 先に挙げた数値の場合式〇〇により次の値となる。
RO −(1−kA、−) =−12,350V。
α     R1 出力型aEUTは測定抵抗10の短絡状態のもとてポテ
ンシオメータ41の調整によって上記値に調整される。
感度調整は測定抵抗ICの所定の固定値のもとて例えば
R,−R6−1(JOΩのもとて調整抵抗33を用いて
行なわれる。
分圧器42を用いて達成される直線化が、補償電圧の重
畳によって損なわれることはない。
アンプA2.A3の高い入力インピーダンスにより電圧
線路19.20における電圧降下が阻止される。したが
って差動アンプ装置3oは線路19.20の長さに無関
係に測定抵抗1゜における純然たる電圧降下のみを測定
する。
嬉2図は抵抗温度計の変化実施例を示す。この笑側例が
第9図のものと相違するところはポテンシオメータ41
が設けられておらず、アンプA4の非反転入力側が抵抗
値R2の抵抗38を介して直接的に、回路点25(この
回路点に基準電圧Eが加わる)と接続されていることで
ある。したがって抵抗値R5の両抵抗39,43’i省
ぐことがて゛きる。
この回路にとって U、に係る式 %式%(4) 電圧U。は次のようになる。
R。
一方SとNvcdして第1図の回路の場合におけると同
じ式(4b)ないしく4c)が成立つ。
IL。
したがってkとに、A−の値を第1図の場合にお(げろ
と同じように計算できる。
零点補償のため R,= R6の場合における出力電圧UTが調整抵抗3
3を用いてUT−Oに調整される。その場合式(4a’
 )によジ次のよりになる。
O A ・□ =1゜ 1 したがって零点補償はやはり基準電圧E、の太−Eα には式(5)により定まるので、感度Sはたんに基準電
圧Eの値にのみ依存する。
例: E=6.285V R,R。
であるので) 結果S−−24,60mV/に 所定の感度が必要な場合、基準電圧Eが固定的でなく可
調整にすnばその感度を精確に達成できる。Sが所望の
感度であるとすると基準電圧Eは次の値に調整さnる。
E−−−CI−k) α 零点補償は次のようにして行なわれる。即ち調整抵抗3
3によシ、RT−R6の際の出力電圧UTがUT=0の
値に調整されるよってするのである。
第3図は2線測定式抵抗温度計の簡単な実施例を示す。
測定抵抗1oはやはフォペアンゾAlの帰還回路に設け
られてかり、このオペアンプの反転入力側i/i:!ζ
人カインピーダンス21′ff:介して基準・電圧Eが
供給さ九る。非反転入力側は分圧器42のタッグに接続
されてお。、この分圧器はオペアンプA1の出力側に接
続されている。
この回路にとって次式が成立つ。
R′T E− 2゜7、   11′・ を代入すると、式a〃は次のように表わすことができる
C=Oに対して出力電圧UTは温度Tに比例する。
次式に対して 条件C=Oが充足される。
kKβ+kKα2+β−に2x2 α2 z o 、 
  Q3このことから電流工の所望値を考慮してkとK
の数値を計算できる。
例: I = 1 mA E = 6.2 V 几、=6.2にΩVc対して次のようVCなる。
kK=4.14 ・ 10−2 に=0.71 従って、この場合にも、測定回路の直線化を次のように
して行なうことができる。即ち、出力室(EUTの固定
された一部の正帰還によって、測定抵抗10を流nる電
流が、温度I・て依存した作用?受けるよ°うにするの
である。
笛3図つ回路では零点補償及び感度調整が別の出力側と
接続さnている。一方反転入力側はアースさnている。
オペアンプA5の帰還回路中(C設けらf′した抵抗4
8は感度の調整のために用いられる。零点補償は可変抵
抗49によって行なわnlこの可変抵抗により、基準電
圧源22が反転入力側と接続さnる。
【図面の簡単な説明】
第1図は測定を4線回路で行なう本発明の抵抗温度計の
実施例の接続図、 第2図は第1図の抵抗温度計の変化実施例の接続図、 第3図は測定を2線回路で行なう本発明の抵抗温度計の
別の実施例の接続図である。 10・・・測定抵抗、11・・測定回路、13.14・
・・電流端子、15.16・・・電圧端子。 17 手続補正書(方式) 昭和58年12月 1外日 特許庁長官殿 1、事件の表示 昭和58年特許願第155127号2
、発明の名称 抵抗温度計 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 4、復代理人 5、裡正命令の日付 昭和58年11月29日  (発送日)6、補正の対象 −177〜

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 温度依存の測定抵抗と、該測定抵抗における電圧降
    下の測定のための測定回路とを有し、前記電圧降下は測
    定抵抗を弁して流nる電流によって生ぜしめられるよう
    にした抵抗温度計において、測定抵抗はオペアンプの帰
    還回路中に設けられており、前記オペアンプの反転入力
    側が抵抗を介して一定基準電圧源に接続されており、オ
    ペアンプの非反転入力側に、測定回路の出力電圧と所定
    の関係にある電圧が加わるようにしたことを特徴とする
    抵抗温度計。 2 オペアンプの非反転入力側(仕分圧器のタップに接
    続されており、該タップから測定回路3 分圧器は2υ
    2の出力側に接続されている特許請求の範囲第2項記載
    の抵抗温度計。 4、 温度依存の測定抵抗と、該測定抵抗における電圧
    降下の測定のための測定回路とを有し、前記電圧降下は
    測定抵抗を介して流たる電流によって生ぜしめられるよ
    うにした抵抗温度計において、測定抵抗はオペアンプの
    帰還回路中に設けらnておジ、前記オペアンプの反転入
    力側が抵抗を介して一定基準電圧源に接続されており、
    オペアンプの非反転入力側に、測定回路の出力電圧と所
    定の関係にある電圧が〃口わるようにし、さらに、測定
    抵抗の2つの電圧タップ端子が、差動アンプ回路の2つ
    の入力側と接続されており、差動アンプ回路の出力側が
    測定回路の出力側を形成するようにしたことを特徴とす
    る抵抗温度計。 5 差動アンプ回路は第2.第3オペアンプを有し、該
    オペアンプの非反転入力側が、測定抵抗の電圧タップ端
    子と接続され反転入、刃側は可変の調整抵抗を介して相
    互に接続さnており、さらに、第2.笛3オペデンプの
    出力、・側が、同じ大きさの抵抗を介して第4のオペア
    ンプの両入力側と接続されており、該第4オペアンプの
    出力側が測定回路の出力側を形成するようにした特許請
    求の範囲第4項記載の抵抗温度計。 6 温度依存の測定抵抗と、該測定抵抗における′電圧
    降下の測圧のための測定回路とを肩し、前記電圧降下は
    測定抵抗を介して流れる電流によって生ぜしめられるよ
    うにした抵抗温度計において、測定抵抗はオペアンプの
    帰還回路中に設けられており、前記オペアンプの反転入
    力側が抵抗を介して一定基準電圧源に接続さ汎ており、
    オペアンプの非反転入力側に、測定回路の出力電圧と所
    定の関係にある電圧が刃口わるようにし、さらに、測定
    抵抗の2つの電圧タップ端子が、差動アンプ回路の2つ
    の入力側と接続さ江ており、 差動アンプ回路の出力側が測定回路の出力側を形成する
    ようにし、 差動アンプ回路は第2.第3オペアンプを有し、該オペ
    アンプの非反転入力側が、測定抵抗の電圧タップ端子と
    接続され反転入力側は可変の調整抵抗を介して相互に接
    続さ九てお夕、さらに、第2.第3オペアンプの出力側
    が、同じ大きさの抵抗を介して嬉4のオペアンプの両入
    力側と接続されており、該第4オペアンズの出力側が岬
    ]定回路の出カ側奮形成するようにし、さらに、第4オ
    ペアンプの非反転入力側に、基準電圧から導出さnた電
    7 第4オペアンプの非反転入力側が抵抗を介してポテ
    ンシオメータのタップと接続され、該タップから基準電
    圧が取出されるようにした特許請求の範囲第6項記載の
    抵抗温度計。 8 第4オペアンプの非反転入力側が抵抗を介して基準
    電圧源と受続されている特許請求の範囲第6項記載の抵
    抗温度計。 9、 温度依存の測定抵抗と、該測定抵抗における電圧
    降下の測定のための測定回路とを有し、前記電圧降下は
    測定抵抗を介して流れる電流によって生ぜしめらnるよ
    うにした抵抗温度計において、測定抵抗はオペアンプの
    帰還回路中に設けられており、前記オペアンプの反転入
    力側が抵抗を介して一定基準電圧源に接続されており、
    オペアンプの非反転入力側に、洪1j定回路の出力電圧
    と所定の関係にある電圧が加わるようにし、さらに、オ
    ペアンプの非反転入力側は分圧器のタップに接続されて
    おり、該タップから測定回路の出力電圧が取出されるよ
    うにし、さらに、分圧器がオペアンプの出力側に接続さ
    れて訃、シ、オペアンプの出力側が別のオペアンプの反
    転入力側と接続されており、該別のオペアンプの帰還回
    路中に可変の調整抵抗が設けられていることを特徴とす
    る抵抗温度計。 lO別のオペアンプの反転入力側が可変の調整抵抗を介
    して、零点抑圧のため基準電圧源と接続されている特許
    請求の範囲第9項記載の抵抗温度計。
JP58155127A 1982-08-27 1983-08-26 抵抗温度計 Granted JPS5985926A (ja)

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DE3231996.7 1982-08-27

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JPH0235251B2 JPH0235251B2 (ja) 1990-08-09

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