КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Применение терморезисторов
В тех случаях, когда терморезисторы используют в качестве датчика, они могут работать в следующих двух режимах: 1) когда температура терморезистора практически определяется только температурой окружающей среды (ток, проходящий через терморезистор, имеет очень малую величину); 2) когда терморезистор нагревается проходящим по нему током, а температура терморезистора определяется изменяющимися уcловиями теплоотдачи, что связано с температурой окружающей среды. В первом случае терморезистор используется в качестве датчика температуры, который получил название термометра сопротивления. Термометры сопротивления широко применяются для измерения температуры жидких и газообразных сред в трубопроводах, резервуарах и помещениях. В авиации они применяются для измерения температуры воды, масла, окружающего воздуха и др. Наибольшее распространение получили платиновые (типа ТСП) и медные (типа ТСМ) термометры сопротивления. Во втором случае терморезисторы обычно применяются в качестве датчиков для измерения различных неэлектрических величин, тем или иным способом изменяющих отвод тепла от терморезистора. На этом принципе построены различные датчики, измеряющие скорость потока газа, вакуума и др. Платиновые термометры сопротивлений в зависимости от конструкции могут измерить температуру до 973 К. Характеристики платинового термометра сопротивления и медного термометра приводятся в справочниках. Железо и никель как материал для термометров сопротивлений применяются реже. Объясняется это тем, что характеристики этих металлов заметно отличаются от прямой, в то время как характеристики платинового и медного терморезисторов практически прямолинейны. При использовании термометров сопротивления могут возникнуть следующие погрешности: 1) от колебания питающего напряжения; 2) от изменения сопротивления соединительных проводов под влиянием температуры окружающей среды; 3) от самонагрева датчика под действием протекающего через него тока; 4) от тепловой инерционности датчика. Для уменьшения первой погрешности в качестве измерительного прибора применяют приборы логометрического типа, у которых угол отклонения подвижной системы пропорционален отношению токов двух подвижных катушек, одна из которых создает вращающий, а вторая— противодействующий моменты. На одну из катушек подается напряжение разбаланса от мостовой измерительной схемы, а вторая питается непосредственно от источника; тогда при колебаниях питающего напряжения токи в обеих катушках будут изменяться, а их отношение будет оставаться постоянным. Вторая погрешность может быть значительно уменьшена правильным выбором сопротивления датчика по сравнению с сопротивлением соединительных проводов. Если сопротивление датчика выбрать из условия R Д >>R Л, где R Л — сопротивление линии (соединительных проводов), то погрешность сводится к минимуму. Обычно R Д = 46—100 Ом, a R Лпри больших расстояниях (до нескольких сотен метров) может достигать 5 Ом. Вторым способом уменьшения температурной погрешности (от колебания температуры линии) является применение многопроводных линий связи: когда к датчику подводятся более двух проводов. На рис. 10. 5 приведена схема включения датчика в мостовую схему посредством трех проводов (а, б и в). Датчик R T(термометр сопротивления) включен в качестве плеча в мостовую схему; в противоположное плечо моста включен резистор R 2. Одна из катушек логометра 1, по которой протекает ток I 1, включена в диагональ моста, а другая катушка 2, по которой протекает ток I 2, подключена к источнику питания U. Так как соединительные провода а и б включаются в смежные плечи моста (провод а последовательно включен с резистором R 1, провод б — последовательно с резистором R t), то одинаковые изменения сопротивлений соединительных проводов, вызываемые колебаниями температуры окружающей среды, не будут сказываться на режиме мостовой схемы и вносить погрешности в результат измерения. На рисунке θ x — измеряемая температура, 3 — шкала логометра, градуируемая в К; R доб служит для ограничения тока.
θд = θср(1 - е- t/τ)(10. 13) где t — время; τ — постоянная времени термометра сопротивления, τ = C Д M/KS, (10. 14) где С Д— удельная теплоемкость датчика; M — масса датчика; К — коэффициент теплопередачи, зависящий от рода среды и скорости потока; S — поверхность соприкосновения датчика со средой.
θД = θср(1 —1/е) = 0, 63θСР. Таким образом, отложив на графике значение θд = 0, 63 θορ, можно найти соответствующую этому значению величину t=τ. Для этого необходимо провести горизонтальную линию на расстоянии от оси абсцисс, равном 0, 63 θср; время, соответствующее точкам пересечения этой линии с кривыми I и 2, равно постоянной времени соответствующего термометра сопротивления. Из графика следует, что чем меньше постоянная времени τ, тем быстрее температура датчика приближается к установившемуся значению, равному температуре среды. Из формулы (10. 14) следует, что для уменьшения запаздывания термометра сопротивления его масса M и теплоемкость Сд должны быть как можно меньше, а коэффициент теплопередачи К и поверхность S — по возможности большими. Явление самонагрева позволяет использовать терморезисторы для определения скорости газового потока (термоанемометр), а также для определения состава газа и др. Рассмотрим некоторые примеры использования терморезисторов для измерения неэлектрических величин.
Вакуумметр с терморезистором представлен на рис. 10. 8, а. Этот прибор служит для измерения глубокого вакуума. Принцип действия его основан на изменении теплопроводности газа в зависимости от его давления. Вакуумметр представляет собой стеклянный баллон 1 (или металлическую колбу) с укрепленным внутри него терморезистором 2 (тонкая платиновая или никелевая нить). Терморезистор разогревается током, величина которого поддерживается неизменной при помощи реостата и амперметра. К числу достоинств датчиков относятся: а) большая точность и надежность измерения, так как отсутствует трение между нагревателем и терморезисторами; б) отсутствие сил обратного воздействия на нагреватель; в) возможность питания нагревателя и терморезисторов как постоянным (U 1), так и переменным током (U 2), что объясняется активным характером этих резисторов. Такой преобразователь нашел применение в приборах с цифровым отсчетом для измерения перемещений. К недостаткам относятся инерционность и зависимость чувствительности от параметров окружающей среды (температуры, давления, влажности и т. д.). ГЛАВА XI
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 3719; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |