Cтраница 2
![]() |
Устройство термометра сопротивления.| Чувствительный элемент платинового термометра сопротивления. [16] |
Чувствительный элемент металлического термометра сопротивления состоит, как правило, из проволоки или ленты, которая намотана на каркас из стекла, кварца, керамики, слюды или пластмассы. От чувствительного элемента идут выводы к зажимам головки термометра, к которым подсоединяются провода, идущие затем к измерительному прибору. [17]
Термисторы значительно превосходят металлические термометры сопротивления по чувствительности. Высокое сопротивление термисторов создает дополнительные преимущества при использовании их совместно с электронными усилителями и при дистанционных измерениях температуры. В то же время по стабильности характеристик полупроводниковые термосопротивления несколько уступают металлическим. Другим недостатком полупроводниковых термосопротивлений, из-за которого их применение в настоящее время еще ограничено, является отсутствие взаимозаменяемости. Изготовляемые промышленностью термисторы имеют разброс по сопротивлению 20 % от номинального значения. [18]
Выпускаются два типа металлических термометров сопротивления - медные и платиновые. [19]
При этом у металлического термометра сопротивления с увеличением температуры сопротивление возрастает, а у термосопротивлений, наоборот, как правило, резко падает. [20]
К числу достоинств металлических термометров сопротивления следует отнести: высокую степень точности измерения температуры; возможность выпуска измерительных приборов к ним с стандартной градуировкой шкалы практически на любой температурный интервал в пределах допустимых температур применения термометра сопротивления; возможность централизации контроля температуры путем присоединения нескольких взаимозаменяемых термометров сопротивления через переключатель к одному измерительному прибору; возможность использования их с информационно-вычислительными машинами. [21]
Термисторы в отличие от металлических термометров сопротивления обладают отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. [22]
![]() |
Схема кондуктометриче. [23] |
Температурная компенсация осуществляется с помощью металлического термометра сопротивления Rt. Он включен в плечо Ri-Rt мостовой схемы, через которую на токовые электроды подается напряжение питания от сельсина Сг. В зависимости от температуры контролируемого раствора изменяется сопротивление Rt и соответственно изменяется приложенное к электродам / и 4 напряжение. [24]
Особенностями термисто-ров по сравнению с металлическими термометрами сопротивления являются более высокий температурный коэффициент сопротивления ( в 6 - 10 раз) и совпадение его знака со знаком температурного коэффициента сопротивления растворов электролитов. Поэтому схемы автоматической температурной компенсации с использованием термисторов отличаются от рассмотренных выше схем. Она представляет собой мостовую измерительную схему ( фиг. Rx и термистор Rt включаются в смежные плечи. Задача температурной компенсации сводится к подбору параметров схемы, при которых закон изменения сопротивления плеч, в которые включены Rx и Rt, был бы одинаков. Если приращения сопротивлений этих плеч равны по величине и совпадают по знаку, то баланс моста при изменениях температуры контролируемого раствора не нарушается. Для согласования температурных коэффициентов сопротивления термистора и контролируемого раствора параллельно Rt включается шунтирующее металлическое сопротивление RUI с низким температурным коэффициентом, в качестве которого обычно используются манганиновые или константано-вые сопротивления. [25]
Электрическими бесконтактными множительно-делительными элементами могут служить металлические термометры сопротивления благодаря тому, что их сопротивление постоянному и переменному току низкой частоты почти линейно зависит от температуры. Таким образом, можно любую величину, задаваемую напряжением, делить или умножать на величину температуры, что используется в ряде вычислительных приборов теплового контроля, разработанных в нашей стране и за рубежом. [26]
![]() |
Принципиальная схема кондук-тометрического анализатора с жидкостным контуром связи. [27] |
Автоматическую компенсацию температурных погрешностей измерения осуществляет металлический термометр сопротивления Rt, включенный в одно из плеч уравновешивающего моста. При изменении температуры контролируемого раствора изменяется и сопротивление Rt, в результате чего разность потенциалов Uab также меняется. Приращение At / аи ( АО при изменении Rt должно быть равно по величине и обратно по знаку приращению Д [ / 2 3 ( А0 вызванному изменением ( А /) температуры контролируемого раствора. [28]
![]() |
Принципиальная схема кондук-тометрического анализатора с жидкостным контуром связи. [29] |
Автоматическую компенсацию температурных погрешностей измерения осуществляет металлический термометр сопротивления Rt, включенный в одно из плеч уравновешивающего моста. При изменении температуры контролируемого раствора изменяется и сопротивление Rt, в результате чего разность потенциалов иаь также меняется. Rt должно быть равно по величине и обратно по знаку приращению At / 23 ( АО. [30]