Cтраница 4
Для измерения температуры чаще всего используются датчики, принцип действия которых основан на зависимости электрического сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Таким датчиком является металлический термометр сопротивления, выполненный в виде каркаса из изоляционного материала, на котором намотана бифилярно тонкая проволока из платины, меди, вольфрама, никеля. Термометр помещается в герметичный цилиндрический корпус для защиты от механических повреждений и коррозии. [46]
![]() |
Полупроводниковый термометр сопротивления типа ММТ-4. [47] |
Вследствие малой проводимости полупроводников они при небольших размерах имеют значительное начальное сопротивление, поэтому при измерении температуры с помощью ПТС сопротивление соединительных проводов не учитывают. По сравнению с металлическими термометрами сопротивления ПТС обладают небольшой тепловой инерцией и имеют более высокую чувствительность. [48]
![]() |
Схема электрического психрометра.| Принципиальная схема конденсационного гигрометра точки росы. [49] |
В промышленных психрометрах предусматривают устройства, обеспечивающие постоянную скорость газового потока не менее 3 - 4 м / с. В электрических пси-хрометрах применяют термометры термоэлектрические, полупроводниковые, металлические термометры сопротивления. [50]
![]() |
Термометр сопротивления платиновый. [51] |
Платиновые термометры сопротивления обеспечивают возможность измерения температур с точностью до 0 02 С в интервале температур от - 260 до 1300 С, медные - в интервале температур от - 50 до 180 С. С повышением температуры электрическое сопротивление металлических термометров сопротивления ( медных и платиновых) увеличивается. [52]
Положение движка реохорда и связанной с ним стрелки прибора пропорционально концентрации контролируемого раствора. Для компенсации температурной погрешности измерений предназначен металлический термометр сопротивления Rt, который включен в мостовую корректирующую цепь Rt - R1 - R2 - R3 и находится в контролируемом растворе. [53]
![]() |
Схема автоматического уравновешенного моста с полупроводниковым термосопротивлением. [54] |
Серийно изготовляемые электронные автоматические уравновешенные мосты могут быть использованы для измерения температуры с полупроводниковыми термосопротивлениями. В связи сбольшой разницей в характеристиках металлических термометров сопротивления и полупроводниковых термосопротивлений измерительную схему моста ( рис. 57) следует рассчитать. В расчет входит не только определение сопротивлений моста по заданному диапазону измерения температур, но и определение условий, при которых шкала прибора будет достаточно равномерной. [55]
Для измерения сопротивления термометров используются автоматические мосты и логометры, питаемые постоянным, а иногда и переменным током. На рис. 1.44 показана схема измерительной цепи металлического термометра сопротивления с трехпроводной линией связи. Последовательное соединение каждого из подводящих проводов соответственно с резисторами R1 и R3 позволяет автоматически компенсировать влияние колебаний их температуры на результат измерения. [56]
![]() |
Принципиальная схема автоматического уравновешенного моста, работающего на переменном токе.| Схема неуравновешенного измерительного моста. [57] |
Серийно изготовляемые электронные автоматические уравновешенные мосты могут быть использованы для измерения температуры с полупроводниковыми термосопротивлениями. В связи с большой разницей в характеристиках металлических термометров сопротивления и полупроводниковых термосопротивлений измерительную схему моста следует рассчитать. [58]
Требующаяся термометрическая чувствительность вполне может быть обеспечена металлическим термометром сопротивления. С другой стороны, при применении термисторов часто возникают трудности, связанные с необходимостью контроля воспроизводимости их показаний. Кроме того, нелинейная зависимость сопротивления термисторов от температуры также создает неудобства в работе. [59]
Таким образом, разделение функций между токовыми и по-тенциометрическими электродами позволяет устранить влияние поляризации на результаты измерения электропроводности. Автоматическая компенсация температурных погрешностей измерения происходит с помощью металлического термометра сопротивления Rt, включенного в одно из плеч уравновешивающего моста. При изменении температуры контролируемого раствора изменяется и величина сопротивления Rt, в результате чего разность потенциалов Uab также меняется. ДО от изменения Rf должно быть равно по величине и обратно по знаку приращению величины Д ( У2 з ( ДО вызванному изменением температуры ( ДО контролируемого раствора. [60]