Cтраница 3
Для компенсации температурной погрешности в цепь преобразователя рН включается термометр сопротивления, погружаемый в контролируемый раствор. [31]
Для компенсации температурной погрешности служит термокомпенсатор, в качестве которого используется полупроводниковый терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления типа ШТ-9. Терморезистор установлен в проточной ячейке, соединенной последовательно с камерой индикаторного электрода. [32]
![]() |
Схемы для температурной компенсации амперметров с добавочным резистором.| Последовательно-параллельная схема для температурной компенсации. [33] |
Для компенсации температурной погрешности часто применяются специальные схемы. Недостаток этой схемы заключается в. [34]
![]() |
Кривые намагничивания мягких магнитных материалов. пермендю. [35] |
Для компенсации температурной погрешности постоянный магнит шунтируется термомагнитным сплавом, в котором в заданном интервале температур намагниченность резко зависит от температуры. Перераспределением магнитного потока между постоянным магнитом и шунтом при нужных температурах стабилизируют магнитный поток в зазоре постоянного магнита. Обычно это диапазон температур от - 70 С до 50 С. [36]
Для компенсации температурной погрешности тензодатчика часто используют два одинаковых датчика, которые размещают в месте измерения, причем один из них - на деформируемой детали, а другой - на детали, не подвергающейся деформации, и включают их в смежные плечи моста. Так как оба датчика находятся в одинаковых температурных условиях, приращения их сопротивлений за счет изменения температуры одинаковы в обоих плечах моста не оказывают влияния на результат измерения. [37]
Для компенсации температурной погрешности проволочного датчика часто применяют следующий способ, иллюстрируемый фиг. Два одинаковых датчика размещают в месте измерения - один на деформируемой детали, а другой на детали, не подвергающейся деформации, и включают их в качестве двух смежных плеч мостовой схемы ( фиг. Тогда приращения сопротивлений датчиков за счет температуры одинаковы в обоих плечах моста и не влияют на результат измерения. [38]
![]() |
Система автоматического регулирования для плоского шлифования. [39] |
Для компенсации температурных погрешностей формы детали при плоском шлифовании предложен [2] способ, основанный на измерении температурной деформации формы при шлифовании. При этом по измерительному прибору фиксируется суммарная температурная деформация формы за время снятия припуска с детали. После охлаждения с применением СОЖ устанавливается глубина резания, равная зафиксированной ранее деформации, и осуществляется последний проход, в ходе которого температурные деформации малы. [40]
![]() |
Схема выпрямительной системы для телеизмерения силы переменного тока. [41] |
Принцип компенсации температурной погрешности заключается Б том, что изменение температуры в месте установки преобразователя влияет на коэффициент выпрямления выпрямителей и величину сопротивления rlt вследствие чего ток в линии связи практически остается неизменным. [42]
Методы компенсации температурных погрешностей описаны в гл. [43]
![]() |
График нормального закона распределения погрешностей. [44] |
Методы компенсации температурных погрешностей элементов рассмотрены в гл. [45]