1. Метод двухпроводного провода.
Форма соединения провода на каждом конце элемента термического сопротивления называется двухпроводной системой. Из-за простой проводки и низкой стоимости двухпроводной системы многие продукты с тепловым сопротивлением используют эту форму провода. Но при использовании приведет к сопротивлению свинца дополнительной погрешности. А при использовании свинцовый и соединительный провод не должен быть слишком длинным. Кроме того, из-за наличия сопротивления провода в соединительной цепи сопротивление всей цепи представляет собой значение сопротивления теплового сопротивления плюс значение сопротивления проводов на обоих концах, поэтому погрешность измерения связана с материалом и длиной провода, Поэтому метод двухпроводного провода подходит только для случаев с низкой точностью измерения. Если длина подводящего провода элемента термического сопротивления превышает 500 мм, это приведет к ошибке измерения. Поэтому для теплового сопротивления с длиной подводящего провода более 500 мм вместо этого используется метод трехпроводного провода, так что ошибка, вызванная сопротивлением подводящего провода, может быть эффективно устранена в процессе измерения температуры.
2. Метод трехпроводного провода.
Соедините два провода на одном конце термостойкого чувствительного элемента к температуре и соедините провод на другом конце. Этот тип провода называется трехпроводной системой. Это может устранить влияние внутреннего провода, а точность измерения выше, чем у двухпроводной системы. Он часто используется в случаях, когда диапазон измерения температуры узкий, провод слишком длинный или температуру проводки провода легко изменить. Метод с тремя проводами часто используется в сочетании с мостовой схемой. Провод подключен к двум мостовым рычагам моста, а другой провод подключен к источнику питания моста, что исключает влияние изменения сопротивления свинца. То есть метод трехпроводного провода может уменьшить или устранить ошибку измерения, вызванную изменением сопротивления провода.
3. Метод четырехпроводного провода.
Два подводящих провода соединены с каждым из обоих концов элемента термического сопротивления в четырехпроводной системе. Два провода обеспечивают постоянный ток для теплового сопротивления, преобразуют сопротивление в сигнал напряжения, а затем подают сигнал напряжения на измерительный прибор через два других провода. Можно видеть, что этот метод свинца может устранить влияние сопротивления свинца, но его структура сложна, и четырехпроводная система используется только при высокоточном измерении температуры. Он в основном используется в лабораториях, но также используется в промышленном производстве.
4. Электропроводка теплового сопротивления в датчике температуры E H: