|
|||||||||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Принцип действия и устройство термометров сопротивления
Термометр сопротивления - это преобразователь температуры, основанный на свойстве материалов изменять свое электрическое сопротивление при изменении температуры. Термометры сопротивления, особенно металлические, получили широкое распространение как технические измерительные средства. Термометры сопротивления, изготовленные из платины, применяются и как образцовые измерительные средства. Важным достоинством термометров сопротивления является возможность организации дистанционной передачи показаний. Для изготовления термометров сопротивления используются как чистые металлы, так и полупроводники. К числу достоинств металлических термометров сопротивления относятся: высокая точность, возможность выпуска изделий со стандартной градуировкой на любой температурный интервал в пределах допустимых температур применения термометра сопротивления. Достоинством полупроводниковых термометров сопротивления является высокая чувствительность (в 6-10 выше, чем у металлических термометров сопротивления), а также малые размеры и малая теплоемкость, что совместно обеспечивает малую инерционность преобразователя. Известны полупроводниковые термометры сопротивления с постоянной тепловой инерции в несколько миллисекунд. Существенным недостатком полупроводниковых термометров сопротивления является нелинейность градуировочной характеристики и невозможность их применения без индивидуальной градуировки. В практике технических измерений и, в частности, при измерениях температуры на объектах энергетики предпочтение отдается металлическим термометрам сопротивления. Металлы, предназначенные для изготовления термометров сопротивления должны отвечать следующим требованиям: § стойкость к окислению; § воспроизводимость значений активного сопротивления в интервале рабочих температур; § монотонная и практически линейная зависимость активного сопротивления от температуры § высокое удельное сопротивление металла; § отсутствие гистерезиса в зависимости § достаточно высокое значение температурного коэффициента сопротивления Температурный коэффициент сопротивления
Этим требованиям в широком интервале температур наиболее полно отвечает платина, если верхний предел применения термометра не очень высок - то медь и никель. Частично удовлетворяют: железо, вольфрам и молибден. В табл. 4.6 приведены основные характеристики металлов, используемых для серийного изготовления термометров сопротивления. Таблица 4.6
Выходным параметром термометра сопротивления является активное электрическое сопротивление, входным – измеряемая температура
где Следует заметить, что выражение (4.9) без поправок на нелинейность для описания статической характеристики можно использовать только для меди. Статическую характеристику платинового и никелевого термометра сопротивления корректнее описывать полиномом второй степени
где А и В коэффициенты, приводимые ниже. Поиск по сайту: |
||||||||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.12 сек.) |