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0°C)
3.276
90 (90°C)
3.811
T type 기전력 측정표
온도℃
(실제온도)
T 기전력 ()
50 (54°C)
1.378
60 (60°C)
1.677
70 (70°C)
2.089
80 (80°C)
2.548
90 (90°C)
3.005
R type 기전력 측정표
온도℃
(실제온도)
R 기전력 ()
50 (54°C)
0.338
60 (60°C)
0.386
70 (70°C)
0.448
80 (80°C)
0.522
9
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측정하는 실험이었다. 실험의 원리는 기준 값과 측정값 사이 온도에 따른 저항 차 때문에 전압차가 발생하고 이 값을 온도로 환산하여 온도를 측정할 수 있는 것이다.
먼저 첫 번째 실험은 물의 빙점을 이용한 냉접점 온도보상 실험이었다. 이
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정한 최대변화율과 얼마나 잘 일치하는가?
를 t에 대해서 미분해 보면
가 된다. 온도 변화율은 t=0 에서 최대가 된다.
그러므로 이러한 식으로 계산한 값을 실험 1, 2, 3에서 측정한 최대변화율과 비교해 보면 다음과 같다.
비고
실험1
실험2
실험
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온도 측정도 기대할 수 있다. 결점은 구리의 고온에서의 산화가 커서 상용 온도 한계가 낮은 것, 전기 정항의 온도 계수가 커서 +각과 -각과의 전기 저항이 크게 다른 것, 열전도율이 크므로 측온부의 열전도 오차나 측정의 지연을 초래하기 쉽
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측정하는 열전대8POINT LEVEL T/C
지너스(반도체)장비의 WAFER의 온도를 측정하는 열전대듀얼 T/C
독일제품을 국산화 하여 Ladle 밑에 부착시켜 출탕하는 쇳물속의 슬라그를 검출하는 장치SLAG SENSOR
반도체 장비에 들어 가는 열전대로 스프링 로드 형
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이 보고서에서는 AVR MCU와 온도센서를 이용하여 온도를 측정하는 디지털 온도계를 만드는 방법에 대해 소개한다. 먼저 온도센서의 아날로그 값을 단극성입력으로 AVR MCU의 ADC핀에 입력하여 디지털값으로 ADC 한다. 두번째는 온도센서의 분해능
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주변온도 200。C까지 견딜 수 있다. 같은 이유로 강한 전자기장 안에 센서헤드를 설치해도 정확한 온도측정을 한다.
③ Fiber Optic 형태의 two-color ratio thermometer는 2-color 센서와 Fiber Optic IR thermometer가 가진 장점들을 모두 갖고 있으므로 열악한 설
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끓는점 측정 때는 교반기의 화력 부족으로 인해 증류수가 안 끓고 96℃에서 멈춰있어 어쩔 수 없이 끓는점을 96℃로 보기로 했다. 증류와 같은 실험과정에서 읽은 온도값은 여러 가지 원인으로 오차가 생길 수가 있는데 플라스크 안의 반응물
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으로 Thermocouple을 직접 만져보고 제작해 볼 수 있는 기회였는데 간단한 재료와 간단한 제작 방법으로 온도를 측정할 수 있다는 것이 Thermocouple의 장점이라고 생각된다. Thermocouple을 제작하는 데 있어서 고압을 사용하였기 사고의 위험이 있으므
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측정하는 실험이다.
2. 실험기기 및 재료
1) 할로겐 램프 (Halogen Lamp)
인공태양 역할로 태양열 복사에너지 발생
2) 제어판 (Control Panel)
할로겐 램프, 덕트, 온오프 SW1은 에어컨 ON SW2 OFF SW3 램프 ON 시켜주며 센서의 온도를 표시해 준다.
3) 덕트 (Duct)
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