접촉형: 접촉식 온도 센서는 감지부와 측정 대상 사이의 접촉이 양호하며 온도계라고도 합니다.
온도계는 전도 또는 대류를 통해 열 평형을 이루므로 온도계 판독값이 측정 대상의 온도를 직접적으로 나타낼 수 있습니다. 일반적으로 측정 정확도가 높습니다. 특정 온도 범위 내에서 온도계는 물체의 내부 온도 분포도 측정할 수 있습니다. 그러나 움직이는 물체, 작은 대상 또는 열용량이 매우 작은 물체에 대해서는 심각한 측정 오류가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 온도계에는 바이메탈 온도계, 유리 액체 온도계, 압력 온도계, 저항 온도계, 서미스터 및 열전대가 포함됩니다. 그들은 산업, 농업, 상업 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 사람들은 일상생활에서도 이러한 온도계를 자주 사용합니다. 국방공학, 우주기술, 야금, 전자, 식품, 의약, 석유화학 산업에 극저온 기술이 널리 응용되고 초전도 기술에 대한 연구가 진행되면서 극저온 가스 온도계, 증기압 온도계, 음파 온도계, 상자성 염 온도계, 양자 온도계, 극저온 저항 온도계, 극저온 열전대 등 120K 이하의 온도를 측정하는 극저온 온도계가 개발되었습니다. 저온-온도계에는 크기가 작고 매우 정확하며 재현 가능하고 안정적인 감지 요소가 필요합니다. 다공성 고{11}}실리카 유리를 침탄 및 소결하여 만든 침탄 유리 저항 온도계는 저온-온도계의 감지 요소 중 하나이며 1.6~300K 범위의 온도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
비{0}}온도계(비{1}}측정 기기라고도 함)에는 측정 대상과 접촉하지 않는 감지 요소가 있습니다. 이 장비는 움직이는 물체, 작은 물체, 열용량이 작거나 온도가 빠르게 변화하는(과도) 물체의 표면 온도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 온도 장의 온도 분포를 측정하는 데에도 사용할 수 있습니다.
가장 일반적으로 사용되는 비{0}}온도 측정 장비는 흑체 복사의 기본 법칙을 기반으로 하며 복사 온도계라고 합니다. 복사 온도계에는 휘도법(광학 고온계 참조), 복사 방법(복사 고온계 참조) 및 비색법(비색 온도계 참조)이 포함됩니다. 각 복사 온도 측정 방법은 해당 광도 온도, 복사 온도 또는 비색 온도만 측정할 수 있습니다. 흑체(모든 방사선을 흡수하고 빛을 반사하지 않는 물체)에 대해 측정된 온도만이 실제 온도입니다. 물체의 실제 온도를 결정하려면 재료의 표면 방사율을 수정해야 합니다. 재료 표면의 방사율은 온도와 파장뿐만 아니라 표면 상태, 코팅, 미세 구조에 따라 달라지므로 정확한 측정이 어렵습니다. 자동화된 생산에서 복사 온도계는 강철 스트립, 롤, 단조품의 압연 온도, 용광로 또는 야금용 도가니의 다양한 용융 금속 온도와 같은 특정 물체의 표면 온도를 측정하거나 제어하는 데 종종 사용됩니다. 이러한 특정한 경우 표면 방사율을 측정하는 것은 매우 어렵습니다. 고체 표면 온도의 자동 측정 및 제어를 위해 추가 반사경을 사용하여 측정되는 표면에 흑체 공동을 형성할 수 있습니다. 추가 방사선의 효과는 측정된 표면의 유효 방사선과 유효 방사율을 증가시킵니다. 유효 방사율을 사용하여 측정된 온도를 장비로 보정함으로써 측정된 표면의 실제 온도를 얻을 수 있습니다. 가장 일반적인 추가 반사경은 반구형 반사경입니다. 구 중심 근처 표면의 확산 복사는 반구형 거울에 의해 표면으로 다시 반사되어 추가 복사를 형성하여 유효 방사율을 증가시킵니다. 공식에서 ε은 재료 표면의 방사율이고 ρ는 반사경의 반사율입니다. 기체 및 액체 매체의 실제 온도에 대한 복사 측정을 위해 내열성 재료 튜브를 특정 깊이까지 삽입하여 흑체 공동을 형성하는 방법을 사용할 수 있습니다. 매체와 열 평형에 도달한 후 원통형 공동의 유효 방사율이 계산됩니다. 자동 측정 및 제어에서 이 값은 측정된 캐비티 바닥 온도(즉, 매체 온도)를 수정하여 매체의 실제 온도를 얻는 데 사용될 수 있습니다.
비접촉 온도 측정의 장점: 측정 상한은 감지 요소의 온도 저항에 의해 제한되지 않으므로 원칙적으로 측정 가능한 최고 온도에 제한이 없습니다. 1800도 이상의 고온에서는 비{3}}온도 측정 방법이 주로 사용됩니다. 적외선 기술의 발전으로 방사 온도 측정은 가시 광선에서 적외선으로 점차 확장되었으며 현재는 700도 이하의 온도부터 실온까지 매우 높은 분해능으로 사용됩니다.

