Cтраница 3
Раздел книги 7.5, подвергшийся во втором издании наиболее существенной переработке по сравнению с первым и избавленный от ряда серьезных недостатков, тем не менее не получил прямой связи с основным содержанием книги. Авторы весьма бегло рассмотрели в нем лишь некоторые вопросы измерений температуры платиновыми проволочными термометрами сопротивления. Единственным побуждающим мотивом к включению данного раздела в книгу является возможность использования для питания измерительных мостов с платиновыми термометрами сопротивления стабилизированных источников питания, предназначенных для питания измерительных цепей с полупроводниковыми тензорезисторами. [31]
![]() |
Схема измерения психрометри. [32] |
Психрометры позволяют также измерять абсолютную влажность. Если tc изменяется в широких пределах, указанная задача решается с помощью полупроводниковых термосопротивлений или проволочных термометров сопротивления. [33]
![]() |
Принципиальные схемы термометров сопротивления. [34] |
Каркас для удобства намотки имеет по бокам зубчатую насечку. Электроизоляция обмотки от кожуха выполняется с помощью слюдяных пластин, расположенных вокруг каркаса. Схематически проволочный термометр сопротивления изображен на рис. 35, а. Сама защитная оболочка может иметь еще дополнительную внешнюю арматуру, обеспечивающую более надежную защиту от механических повреждений и удобство работы с термометром сопротивления. [35]
Сопротивление термометра при температуре 20 составляет - 100 ом. Увеличение длины провода приводит к повышению чувствительности прибора. Вместо проволочного термометра сопротивления можно применить измерительный термистор, что заметно увеличит чувствительность. От механических повреждений термистор предохраняют фольгой; инерционность прибора равна 40 - 50 сек. [36]
Большинство иностранных фирм выпускает приборы без учета различия между измерением свойства и определением состава. Как правило, такие приборы имеют технические характеристики ниже уровня советских концентратомеров. Свидетельством этому служит Японский концентратомер серной кислоты с одной стеклянной измерительной ячейкой и проволочным термометром сопротивления для температурной компенсации. Естественно, что такой прибор не способен определять концентрации H2SO4 при значительных изменениях температуры и солевого фона серной кислоты. [37]
Первый вид использования имеет место, когда термосопротивление применяется в качестве датчика температуры или, как его называют в этом случае, термометра сопротивления. Ток, протекающий по термометру сопротивления, обычно выбирается настолько малым, чтобы можно было пренебречь погрешностью от нагрева, вызываемого этим током. В качестве термометров сопротивления применяются как металлические, так и полупроводниковые термосопротивления. Общее сопротивление термометров при нормальной температуре составляет обычно 50 - 100 ом. Проволочные термометры сопротивления могут, если это необходимо, применяться для измерения средней температуры поверхности, так как проволоку можно располагать произвольным образом. [38]
Термисторы могут быть изготовлены очень небольших размеров для измерения температур в миниатюрных приборах и в малодоступных местах. Температурный диапазон применения термисторов составляет от - 50 до 180 С. Выпускают термисторы, работающие и до 450 СС. Измерительные схемы с использованием термисторов принципиально Не отличаются от схем с проволочными термометрами сопротивления ( см. разд. Следует учитывать только, что сопротивление термисторов с ростом температуры падает не линейно, а экспоненциально. [39]