Cтраница 4
Для лучшей компенсации температурных погрешностей и влияния изменения напряжения питания используется логометрич. [46]
Другой способ компенсации температурной погрешности заключается в применении термомагнитного шунта. [47]
![]() |
Схемы компенсации температурной погрешности приборов выпрямительной системы. [48] |
Изложенные способы компенсации температурной погрешности уменьшают ее до величины порядка 1 5 - 2 % на 10 С. [49]
Простейший метод компенсации температурных погрешностей тензодатчиков состоит в том, что используются два датчика, которые включаются в смежные плечи мостовой измерительной схемы. При этом один из них наклеивается на испытываемую деталь, а другой находится в одинаковых температурных условиях. Изменения их сопротивления из-за окружающей температуры взаимно компенсируются в измерительной схеме. [50]
Поэтому с целью компенсации температурных погрешностей применяются компенсационные датчики, уравновешивающие температурные влияния. [51]
Рассмотрим кинематические методы компенсации температурных погрешностей мембранных коробок. При неизменном давлении Р, если температура повышается, модуль упругости материала мембранной коробки уменьшается, что вызывает дополнительный прогиб мембраны, а следовательно, увеличение угла поворота стрелки, которое можно рассматривать как увеличение передаточного числа кривошипно-шатунного передаточного элемента. [52]
![]() |
Низкочастотный кондуктометр.| Безэлектродный низкочастотный кондуктометр. [53] |
Термистор Rt предназначен для компенсации температурной погрешности измерения. [54]
![]() |
Схема термомагнитного шунта. [55] |
Наряду с электрическими методами компенсации температурных погрешностей гальванометров и других чувствительных элементов используется также магнитный метод. Как видно, между полюсами магнита N, S имеются три магнитных потока: Ф0 - рабочий, Фш - шунта и Фрао-рассеяния. [56]
Полупроводниковое термосопротивление удобно использовать для компенсации температурной погрешности в измерительных схемах путем, например, последовательного включения его с медной обмоткой какого-либо элемента схемы. Поскольку температурные коэффициенты у термосопротивления и обмотки имеют разные знаки, их можно подобрать так, чтобы при изменении температуры суммарное сопротивление не изменялось. [57]
У газоанализатора типа ГЭД-30 имеется полуавтоматическая компенсация температурных погрешностей, состоящая в том, что в схему миллиамперметра вводится добавочное сопротивление с большим температурным коэффициентом и шунт из манганина. При повышении температуры показания амперметра уменьшаются; поправкой вручную его показаний устраняется влияние изменения температуры приемника на показатель газоанализатора. [58]
![]() |
Некоторые типы датчиков сопротивления. [59] |
При исследовании должна быть обеспечена компенсация температурной погрешности датчиков. [60]