Cтраница 2
Принцип действия подогревных электролитических датчиков основан на зависимости максимальной упругости водяного пара над поверхностью насыщенного раствора гигроскопической соли от температуры. [16]
Принцип действия электролитических датчиков влажности основан на зависимости электрических свойств чувствительного элемента от влажности воздуха. [17]
Ошибки при измерениях электролитическими датчиками появляются также в случае изменения температуры электролита. Для уменьшения влияния изменений температуры на точность преобразования электролитического датчика в измерительную схему включаются компенсирующие терморезисторы. [18]
В солионах - новых электролитических датчиках, действие которых основано на электрохимических явлениях, эле - ктролитом служит водный раствор йода и йодистого калия. [19]
Таким датчиком может служить электролитический датчик. Он крепится на подъемной части машины, которая изменяет наклон вместе с рабочим органом машины. Отклонение угла наклона подъемной части от заданного приводит к изменению положения электродов относительно уровня электролита датчика и к возникновению сигнала в диагонали фазочувствительно-го моста. Мост, образованный жидкостным сопротивлением датчика, через реле включает цепь, приводящую к срабатыванию сервопривода. [20]
В США были разработаны тонкопленочные электролитические датчики, предназначенные преимущественно для аэрологических исследований и отличающиеся малой инерционностью. Электроды, чаще всего гребенкообразные, разделенные зазором малой ширины, изготовляются техникой печатных схем или испарением в вакууме на поверхности подложки или поверх влагочувствительного слоя. Заданную конфигурацию электродов получают с помощью маски соответствующей формы. Такая технология изготовления обеспечивает механическую прочность датчика. [21]
На рис. 11.31 приведен неподогревный электролитический датчик, представляющий собой полый цилиндр из органического стекла или полистирола, на котором намотан электрод - провод из платины, никеля или серебра, покрытый горячим раствором солей, содержащих литий. При изменении относительной влажности окружающего датчик воздуха меняется межвитковое сопротивление электролитической пленки между электродами-датчиками, что и воспринимается измерительным мостом. [22]
В измерительных устройствах гигрометров с электролитическими датчиками используется переменный ток, преимущественно промышленной частоты; в отдельных случаях измерение проводится при частотах звуковых или ниже промышленной. [23]
![]() |
Схемы диодного датчика температуры.| Электролитические датчики. [24] |
Указанные особенности электролитов используются при построении электролитических датчиков. [25]
![]() |
Индуктивные датчики.| Трансформаторный датчик. [26] |
Основной причиной погрешности измерения с помощью электролитических датчиков является нестабильность температуры электролита, вызывающая изменение его сопротивления при постоянной концентрации. [27]
Во избежание разложения электролита и поляризации электродов в электролитических датчиках используется только переменный ток. Наличие емкостной составляющей сопротивления датчика вызывает фазовый сдвиг между током через датчик и напряжением на его электродах, что может привести к значительным ошибкам при измерениях. [28]
К датчикам с изменяющимися геометрическими размерами относятся реостатные и потенциометрические, тензометрические, угольные и электролитические датчики. [29]
Как уже указывалось, в измерительных устройствах гигрометров с электролитическими датчиками используется переменный ток промышленной и иногда низкой звуковой частоты. Если сопротивление датчика Rx изменяется в сравнительно узких пределах ( 2 - 3 порядка), применяются омметры или мосты переменного тока различных типов, в том числе с автоматическим уравновешиванием. Для измерения величин Rx, изменяющихся в широких пределах, требуются более сложные схемы, например логарифмические, позволяющие получить линейную градуировку в процентах относительной влажности. В радиозондах применяются схемы с преобразованием величины Rx в низкую звуковую частоту. [30]