Cтраница 2
Чувствительными элементами в этом устройстве являются миниатюрные термосопротивления типа ЕМТ-1, обладающие минимальной инерционностью. Термосопротивления Т1 и Тг устанавливаются на измеряемом изделии и скобе ( или стойке) измерительного прибора и включаются в плечи самобалансирующегося моста ( фиг. Два других плеча образуют постоянные сопротивления Rt и Rz и участок реохорда R. Диагональ моста образуется точкой О и движком реохорда. Выход диагонали включен на вход усилителя У. [16]
На рис. 4.15, б показано малогабаритное термосопротивление типа Т-8, применяемое для измерения мощности в области сверхвысоких частот, величина которой определяется по изменению сопротивления. Оно заключено в герметически закрытую стеклянную трубку, из которой удален воздух. Размещение в вакууме предупреждает отдачу тепла окружающей среде через теплопроводность и конвекцию. Большее по габаритам термосопротивление типа ТП-2, показанное на рис. 4.15, в, также заключено в вакуумный баллон. Оно используется в низковольтных цепях для стабилизации напряжения. [17]
В качестве основы датчиков температуры использованы полупроводниковые медно-марганцевые термосопротивления типа ММТ-4 с номинальным сопротивлением терморезисторов 5 6 кОм, отградуированные с точностью до 0 01 С. [18]
![]() |
Конструктивное оформление термосопротивлений. [19] |
На рис. 164 приведена кривая изменения сопротивления термосопротивления типа ММТ от температуры. Здесь по оси абсцисс отложено изменение сопротивления в процентах от начального значения при 20 С, которое принято за единицу. [20]
В, качестве регулирующего элемента используется термистор ( термосопротивление типа Т8М), сопротивление которого изменяется в зависимости от величины протекающего через него тока. Термистор включен в цепи отрицательной обратной - связи ВУс и шунтирует по переменному току частотнозависимый двухполюсник, изменяя усиление усилителя. Так, если уровень контрольной частоты на выходе ГУс уменьшится, то в РУ4 разница между опорным напряжением и напряжением контрольного сигнала приведет к тому, что ток через термистор увеличится и его сопротивление упадет. Шунтирующее действие термистора станет сильнее, глубина отрицательной обратной связи уменьшится и усиление ВУс возрастет. [21]
Для измерения, контроля и регулирования температуры применяются термосопротивления типа ММТ-1, КМТ-1, ММТ-4, КМТ-4. Термосопротивления ММТ-4 и КМТ-4 герметизированы, что позволяет использовать их при работе с жидкостями. [22]
В психрометре ППК-1А-АФИ в качестве чувствительных элементов применены термосопротивления типа ММТ-4. Скорость воздушного потока, омывающего термосопротивление, находится в пределах 2 - 4 м сек и постоянная психрометра ППК отличается не более, чем на 5 % от постоянной аспирационного психрометра Ассмана. [23]
![]() |
Графическая зависимость электрического сопротивления термосопротивлений от температуры. [24] |
На рис. 2.7 приведены зависимости сопротивлений от температуры для термосопротивлений типов ММТ-1 и КМТ-1, серийно изготовляемых нашей промышленностью. Из графика видно, что с возрастанием температуры сопротивление ТС резко падает. Электрическое сопротивление ТС при температуре окружающей среды, равной t20 C называется холодным сопротивлением. Для термосопротивления типа ММТ-1 оно равно примерно 20 ком. [25]
![]() |
Графическая зависимость электрического сопротивления термосопротивлений от температуры. [26] |
На рис. 2.7 приведены зависимости сопротивлений от температуры для термосопротивлений типов ММТ-1 и КМТ-1, серийно изготовляемых нашей промышленностью. Из графика видно, что с возрастанием температуры сопротивление ТС резко падает. Электрическое сопротивление ТС при температуре окружающей среды, равной 20 С называется холодным сопротивлением. Для термосопротивления типа ММТ-1 оно равно примерно 20 ком. [27]
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. [28]
Для измерения, контроля и регулирования температуры применяются в основном термосопротивления типов ММТ, КМТ, ТОС-М, Т8М, Т9, МТ-54, МТ-6 и ТШ. Большая часть перечисленных термосопротивлений герметизированы, что позволяет использовать их для измерения температуры жидких тел. [29]