Cтраница 1
![]() |
Температурная компенсация положения. [1] |
Схемы температурной компенсации уменьшают нестабильность рабочей точки, вызываемую лишь изменением температуры, а не заменой транзисторов и их старением. [2]
Схема температурной компенсации состоит из обмотки подогрева гп, включенного параллельно с ней ПТР Rm и резистора гв, который обеспечивает постоянство тока / о. При изменении температуры окружающей среды происходит перераспределение токов в параллельных ветвях цепи. [3]
![]() |
Принципиальная схема. [4] |
Схема температурной компенсации электродного преобразователя образована параллельно и последовательно включенными с сопротивлением раствора RC резисторами Rm и RH. Сопротивление раствора Rc с резистором Rw обладает отрицательным, а последовательно включенный резистор R № - положительным температурным коэффициентом электрического сопротивления. [5]
Применяя схемы температурной компенсации, можно построить температурно-компенсированный кварцевый генератор ( ТККГ) с несколько улучшенными параметрами. Как ТККГ, так и некомпенсированный генератор выпускаются в виде готовых модулей разными фирмами, например фирмами Biley, CTS Knights, Motorola, Reeves Hoffman, Statek и Vectron. Они бывают разных габаритов, иногда не больше корпуса DIP или стандартного корпуса для транзисторов ТО-5. Дешевые модели обеспечивают стабильность порядка 10 - 6 в диапазоне от 0 до 50 С, дорогие - порядка 10 7 в том же диапазоне. [6]
![]() |
Зависимость полного сопротивления цепи преобразователя ( Rn /. от концентрации С для температур 18 и 35 С. [7] |
При расчете параметров схемы температурной компенсации принимают ( д - 18 С. [8]
Общие требования к схемам температурной компенсации заключаются в возможности независимой настройки ее параметров: а) диапазона температурной компенсации; б) величины температурной поправки, которая может изменяться в зависимости от исследуемого материала и значения температуры; значительно реже учитывают ее зависимость от влажности. В большинстве случаев осуществляется простейший - линейный - закон термокомпенсации и предусматривается лишь возможность изменения ( вручную) значения температур юн поправки. [9]
Для использования в схемах температурной компенсации выпускаются ТС типов ММТ-8, ММТ-9 и КМТ-12. ТС типа ММТ-8 оформлены в виде шайб из полупроводникового материала с металлическими контактами, заключенными в герметичный металлический кожух. ТС типа ММТ-9 выпускаются в виде комплекта полупроводниковых шайб без кожуха. Кроме оформления, ТС этих двух типов отличаются друг от друга допустимым диапазоном температур: для ТС типа ММТ-8 он составляет от - 40 до 60 С, для ТС типа ММТ-9 от - 60 до 120 С. ТС типа КМТ-12 представляет собой диск диаметром 17 5 мм п толщиной 3 мм с выводами. [10]
![]() |
Температурная компенсация по данным фирмы Siemens. [11] |
На рис. 13 показаны схема температурной компенсации измерительного прибора и характеристики ее отдельных элементов. [12]
Для снижения температурных влияний применена схема температурной компенсации с термосопротивлением типа ММТ-54, смонтированным в преобразователе в непосредственной близости к пластинке германия. При больших индукциях линейность шкалы прибора нарушается вследствие эффекта Гаусса. Для уменьшения этого влияния на пределах выше 0 3 тл измерительный прибор шунтируется сопротивлениями. Сопротивления на каждом пределе подобраны так, чтобы в начале шкалы прибор имел положительную погрешность, а в конце шкалы - отрицательную, но при этом не выходил из своего класса точности. [13]
![]() |
Термокомпенсация кварцевого резонатора. [14] |
Другим методом является использование одной из схем температурной компенсации. Наибольшее распространение имеет метод термокомпенсации при помощи реактивного сопротивления. [15]