신호와 루프
4–20 mA
공정 트랜스미터의 표준 아날로그 전류 신호. 측정 범위 하한에서 4 mA, 상한에서 20 mA입니다. 4 mA의 라이브 제로 덕분에 실제 0과 단선을 구별할 수 있고, 2선식 트랜스미터에 전원을 공급할 전류도 남습니다. 4–20 mA 변환기 참고.
라이브 제로
영점이 0 전류나 0 전압이 아닌 신호. 4–20 mA 루프의 4 mA가 그 예입니다. 따라서 전류가 흐르지 않는 루프(0 mA)는 고장으로 식별됩니다.
LRV와 URV
측정 범위의 하한값과 상한값. 트랜스미터가 4 mA와 20 mA에 교정된 공정값이며, 둘의 차이가 스팬입니다.
NAMUR NE 43
4–20 mA 신호로 고장을 알리는 방법을 정한 NAMUR 권고. 3.6 mA 이하와 21 mA 이상은 고장을 나타내고, 3.8–20.5 mA는 약간의 범위 미달·초과를 포함한 유효한 측정값입니다.
HART
4–20 mA 전류 위에 작은 주파수 편이 신호로 겹쳐 보내는 디지털 통신 프로토콜. 핸드헬드나 모뎀이 신호를 읽으려면 일반적으로 250 Ω 이상의 루프 저항이 필요합니다.
2선식 트랜스미터
신호를 보내는 루프에서 전원을 얻는 트랜스미터. 최대 루프 전류에서 최소 단자 전압이 필요하며, 루프 전원 계산기로 전압 수지를 확인할 수 있습니다.
부하 저항
전류 루프의 직렬 저항 합계로, 입력 저항, 배리어, 케이블이 포함됩니다. 저항 1 Ω마다 트랜스미터가 쓸 수 있는 전압이 줄어듭니다.
개평 출력
측정한 차압의 제곱근에 비례하는 트랜스미터 출력. 오리피스 플레이트 등 차압식 1차 요소를 이용한 유량 측정에 쓰입니다.
온도
측온저항체(RTD)
온도가 오르면 저항이 증가하는 센서로, 보통 백금으로 만듭니다. PT100 / PT1000 계산기 참고.
PT100과 PT1000
0 °C에서 100 Ω, 1000 Ω인 백금 측온저항체. 둘 다 같은 IEC 60751 곡선을 따르며, PT1000은 도선 저항과 자기 가열의 영향을 덜 받습니다.
Callendar–Van Dusen 식
IEC 60751이 산업용 백금 측온저항체의 저항에 사용하는 식: R(t) = R₀ [1 + A·t + B·t² + C·(t − 100)·t³]. C 항은 0 °C 미만에서만 씁니다.
허용 오차 등급(IEC 60751)
표준 곡선에 대한 측온저항 소자의 허용 편차. 등급 AA ±(0.10 + 0.0017·|t|) °C, A ±(0.15 + 0.002·|t|) °C, B ±(0.30 + 0.005·|t|) °C.
2선식·3선식·4선식 결선
측온저항체를 연결하는 방식. 2선식은 도선 저항 전체가 측정값에 더해지고, 3선식은 도선이 같으면 상쇄하며, 4선식은 제거합니다. RTD 도선 오차 계산기 참고.
자기 가열
측정 전류 자체로 센서 온도가 올라가는 현상. 측온저항체와 서미스터가 높게 지시하는 원인이 되며, 전류를 작게 하면 무시할 수준이 됩니다.
열전대
측정점에서 접합한 서로 다른 두 금속. 기준 접점과의 온도 차에 따른 전압을 발생합니다. 열전대 계산기와 열전대 종류 참고.
냉접점 보상
기준 접점(냉접점, 보통 계기의 단자) 온도에 맞춰 열전대 지시값을 보정하는 것. 올바른 방법은 온도가 아니라 전압을 더하는 것입니다.
제베크 계수
열전대의 감도(µV/°C). 특정 온도에서 전압–온도 곡선의 기울기입니다.
연장 도선과 보상 도선
열전대를 계기까지 연장하는 케이블. 연장 도선은 열전대와 같은 합금을, 보상 도선은 제한된 온도 범위에서만 특성이 맞는 저렴한 합금을 씁니다.
ITS-90
1990년 국제 온도 눈금. NIST는 이 눈금에 따른 열전대 기준 함수를 발표하며, IEC 60584-1에 채택되어 있습니다.
NTC 서미스터
온도가 오르면 저항값이 급격히 떨어지는 저항기. NTC 서미스터 계산기 참고.
B 상수(β, B)
NTC 베타 모델의 상수(단위 켈빈). B25/85처럼 두 온도의 쌍으로 표시하며, 그 온도 부근에서만 곡선을 잘 나타냅니다.
Steinhart–Hart 식
1/T = A + B·ln R + C·(ln R)³. 세 교정점에 정확히 맞춘 NTC 모델로, 넓은 범위에서 정확합니다.
압력과 트랜스미터
게이지압, 절대압, 차압
현지 대기압 기준, 진공 기준, 또는 공정의 두 지점 사이의 압력. bar나 psi 같은 단위만으로는 어느 것인지 알 수 없고, barg, bara 같은 접미사로 구분합니다. 압력 단위 변환기 참고.
URL(측정 상한)
압력 트랜스미터 센서를 설정할 수 있는 최대 범위. 온도 영향과 안정성은 보통 URL 대비 백분율로 규정합니다.
턴다운
URL과 교정 스팬의 비. 턴다운이 크면 URL 기준 오차가 스팬에 비해 커집니다.
기준 정확도
일정한 실험실 조건에서 트랜스미터의 오차로, 보통 스팬 대비 백분율로 나타냅니다. 실사용에서는 온도 영향과 드리프트가 더해집니다.
총 예상 오차(TPE)
기준 정확도, 온도 영향, 장기 안정성을 제곱합 제곱근으로 합성한 오차. 압력 트랜스미터 정확도 계산기 참고.
로드셀
정격 출력(mV/V)
정격 하중에서 여기 전압 1 V당 로드셀의 출력. 2 mV/V 셀을 10 V로 여기하면 정격 하중에서 20 mV가 나옵니다. 로드셀 출력 계산기 참고.
여기 전압
로드셀 브리지에 인가하는 공급 전압. 출력이 이에 비례하므로 6선식 결선은 셀에서 전압을 직접 검출합니다.
정션 박스(합산 박스)
여러 로드셀을 병렬로 연결하고 출력을 평균해 하나의 신호로 만드는 박스.
사하중과 활하중
플랫폼이나 용기의 무게(사하중)와 계량하는 제품의 무게(활하중). 둘 다 용량을 차지하지만 계량되는 것은 활하중뿐입니다.
눈금 간격(e)
저울이 표시하는 가장 작은 무게 단위. 지시계는 눈금 하나당 최소 신호가 필요하며, 일반적으로 0.5–1 µV입니다.
나사
G(BSPP)와 R(BSPT)
나사산 각도 55°의 영국식 관용 나사. G는 평행 나사로 개스킷이나 O링으로 밀봉하고(ISO 228-1), R은 1:16 테이퍼 나사로 나사부에서 밀봉합니다(ISO 7-1). 나사 식별기와 나사 치수 참고.
NPT
나사산 각도 60°의 미국식 테이퍼 관용 나사(ASME B1.20.1). 실런트와 함께 나사부에서 밀봉합니다. R 나사와 호환되지 않습니다.
PG
DIN 40430에 따른 나사산 각도 80°의 전선관 나사. 오래된 케이블 글랜드에 쓰였으며 지금은 대부분 미터 M 나사로 대체되었습니다.