Главная страница
Навигация по странице:

  • Датчики температуры с терморезисторами называются термометрами сопротивления.

  • Функция преобразования медного терморезистора линейна

  • Схемы включения металлических терморезисторов.

  • Полупроводниковые терморезисторы.

  • Метрология-учебник. Задачи интенсификации производства, стоящие перед промышленностью и наукой нашей страны, требуют создания новых и совершенствования имеющихся технологических процессов и материалов, строгого контроля качества продукции


    Скачать 1.92 Mb.
    НазваниеЗадачи интенсификации производства, стоящие перед промышленностью и наукой нашей страны, требуют создания новых и совершенствования имеющихся технологических процессов и материалов, строгого контроля качества продукции
    АнкорМетрология-учебник.doc
    Дата03.02.2018
    Размер1.92 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаМетрология-учебник.doc
    ТипДокументы
    #15158
    страница25 из 30
    1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

    4.2.10. Терморезисторы


    Терморезистором называется измерительный преобразователь, активное сопротивление которого изменяется при изменении температуры. В качестве терморезистора может использоваться металлический или полупроводниковый резистор.

    Датчики температуры с терморезисторами называются термометрами сопротивления.

    Имеются два вида терморезисторов: металлические и полупроводниковые.

    Принцип действия и конструкция металлических терморезисторов. Как известно, сопротивление металлов увеличивается с увеличением температуры. Для изготовления металлических терморезисторов обычно применяются медь или платина.

    Функция преобразования медного терморезистора линейна:

    (4.145)

    где R0 – сопротивление при 0 С;  = 4,28  10-3K-1 – температурный коэффициент.

    Функция преобразования платинового терморезистора нелинейна и обычно аппроксимируется квадратичным трехчленом. Температурный коэффициент платины примерно равен  = 3,91  10-3K-1.

    Чувствительный элемент медного термсрезистора (рис. 4.41, а) представляет собой пластмассовый цилиндр 1, на который бифилярно в несколько слоев намотана медная проволока 2 диаметром 0,1 мм. Сверху катушка покрыта глифталевым лаком. К концам обмотки припаиваются медные выводные провода 3 диаметром 1,0 – 1,5мм. Провода изолированы между собой асбестовым шнуром или фарфоровыми трубочками. Чувствительный элемент вставляется в тонкостенную металлическую гильзу 4. Гильза с выводными проводами помещается в защитный чехол (рис. 4.41, б), который представляет собой закрытую с одного конца трубку 1. На открытом ее конце помещается клеммная головка 2 . Для удобства монтажа защитный чехол может иметь фланец 3.

    При изготовлении платиновых терморезисторов используются более теплостойкие материалы.

    Основные параметры наиболее распространенных терморезисторов и обозначения их градуировок по ГОСТ 6651-8 4 приведены в табл. 4.2.

    Номинальные функции преобразования (статические характеристики) медных и платиновых терморезисторов и их погрешность определяются ГОСТ 6651-84.

    Схемы включения металлических терморезисторов. Термометр сопротивления и провода, соединяющие его со вторичным прибором, включены последовательно.

    Таблица 4.2.
     

    Термометры сопротивления платиновые

    Термометры сопротивления медные

    Сопротивление при  С (R0)

    Градуировка

    Диапазон измерения,  С

    Сопротивление при  С (R0)

    Градуировка

    Диапазон измерения,  С

    10

    10П

    От -200 до +750

    10

    10М

    От -50 до 200

    50

    50П

    От –260 до + 1000

    50

    50М

    От -50 до 200

    100

    100П

    От 260 до +1000

    100

    100М

    От -200 до 200

    Обычно используются медные провода, сопротивление которых зависит от их температуры. Температурные изменения сопротивления проводов приводят к погрешности измерения температуры.

    Вторичные преобразователи термометров сопротивления выполняются такими, чтобы максимально уменьшить эту погрешность. Если требуется наибольшая точность измерения температуры, например при метрологических работах, используется компенсационная схема, приведенная на рис. 4.42. По этой схеме применяют четырехзажимные платиновые терморезисторы. Провода 1 – 1 используются для подвода тока, а два других 2 – 2 служат для измерения падения напряжения Utна термочувствительной обмотке. Падение напряжения Utизмеряется с помощью потенциометра. Измеряется также падение напряжения U0на образцовой катушке R0 . Сопротивление терморезистора при этом равно

    (4.146)

    Благодаря компенсационному методу измерения отсутствует падение напряжения на проводах, соединяющих термометр с потенциометром, и их сопротивление не влияет на результат измерения.

    В менее ответственных случаях для измерения сопротивлений терморезисторов используются мосты: в лабораторной практике – с ручным уравновешиванием, в производственных условиях – автоматические. Упрощенная схема автоматического моста показана на рис. 4.43. Измерительная цепь представляет собой мост, состоящий из манганиновых резисторов R1 – R3 и терморезистора Rt . Напряжение питания моста Е. Перемещением движка реохорда Rp добиваются уравновешивания моста. Если мост не уравновешен, напряжение измерительной диагонали усиливается и подается на реверсивный двигатель РД. Вал двигателя через редуктор соединен с движком реохорда и перемещает его так, чтобы напряжение разбаланса уменьшалось. Перемещение продолжается до тех пор, пока мост не будет уравновешен. В автоматических мостах движок реохорда связан с отсчетным устройством, с записывающим устройством, регистрирующим текущие значения температуры на диаграммной бумаге, с устройством регулирования температуры а также с устройством дистанционной передачи показаний. Погрешность автоматических мостов аналогична погрешности автоматических потенциометров.

    Термометр сопротивления может подключиться к мосту с помощью двух– или трехпроводного кабеля. Двухпроводный кабель дешевле, однако при его использовании сопротивления обоих проводов включаются последовательно с термометром в одно плечо. Токоведущие жилы кабеля выполнены из медного провода: при изменении температуры их сопротивление изменяется, что вносит погрешность в измерение. Двухпроводный кабель используется в тех случаях, когда его температура постоянна и погрешность, обусловленная ее изменением, незначительна.

    При включении термометра по трехпроводной схеме (рис. 4.43) по одной жиле кабеля к термометру подводится напряжение питания. К плечам моста термометр подсоединяется с помощью двух других жил, включенных в смежные плечи моста. Одинаковые изменения их сопротивлений практически не разбалансируют мост. Таким образом, исключается погрешность, которая могла бы быть при изменении температуры кабеля.

    В качестве вторичных приборов для термометров сопротивления в промышленности применяются также логометрические приборы.

    Сопротивление терморезистора определяется его температурой. Последняя зависит не только от температуры окружающей среды, но и от проходящего по нему тока. Перегрев медного термометра током не должен превышать 0,4  С, а платинового – 0,2 С. Для этого ток не должен превосходить 10 – 15мА.

    Полупроводниковые терморезисторы. Чувствительный элемент полупроводникового терморезистора – термистора – изготавливается из окислов различных металлов: меди, кобальта, магния, марганца и др. Размолотые в мелкий порошок компоненты прессуются и спекаются в виде столбика, шарика или шайбы. В надлежащих местах напыляются электроды и подпаиваются выводы из медной проволоки. Для предохранения от атмосферных воздействий чувствительный элемент термистора покрывают защитной краской, помещают в герметизирующий металлический корпус или запаивают в стекло.

    С увеличением температуры сопротивление термисторов уменьшается. Их функцию преобразования (рис. 4.44) обычно аппроксимируют выражением

    (4.147)

    где Rt – сопротивление термистора при температуре Т в кельвинах; А и В – постоянные, зависящие от материала и технологии, причем А зависит, кроме того, от размеров термистора и его формы.

    Термисторы изготавливаются с номинальным сопротивлением (при 20  С) от 1 до 200кОм. В зависимости от типа они могут применяться для измерения температур от -1 00 до 120 – 600  С. Их чувствительность в 6 – 10 раз больше, чем чувствительность металлического терморезистора. Кроме того, термисторы имеют значительно меньшие массы и размеры. Имеются термисторы, выполненные в виде шариков диаметром от 0,006 до 2,5мм. Теплоемкость таких термисторов на несколько порядков меньше, чем у металлических терморезисторов. Малая теплоемкость обусловливает малую инерционность термисторов. Имеются термисторы с постоянной тепловой инерцией несколько миллисекунд. Недостатком термисторов является нелинейность функции преобразования, большой разброс их параметров, а также старение и некоторая нестабильность характеристик. В течение первой недели их сопротивление может измениться на1 – 1,5%, а за несколько месяцев еще на 1%. В дальнейшем изменение сопротивления термистора происходит медленнее, не превышая 0,2% в год.

    Термисторы обычно включаются в схему неравновесного или автоматического моста. Приборы имеют индивидуальную градуировку, что обусловлено большим разбросом параметров и характеристик преобразователей. Ко вторичному прибору термисторы подсоединяются с помощью двухпроводного кабеля. Погрешность, вызванная изменением параметров кабеля, ничтожна, поскольку сопротивление и чувствительность термистора много больше сопротивления линии связи и ее чувствительности к изменению температуры.

    Термисторы применяются для измерения температуры в тех случаях, когда не требуется высокая точность, но нужно измерить температуру малых объектов, обладающих малой теплоемкостью. Они широко используются, например, в биологии. С помощью термистора, смонтированного на острие иглы, можно измерить температуру внутренних органов живого организма. Широкое применение термисторы находят в различных приборах для температурной коррекции характеристик приборов.
    1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


    написать администратору сайта