[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Najczęściej stosowane są w ta­kim przypadku mostki niezrównoważo­ne oraz równoważone ręcznie lub auto­matycznie.Stosunkowoduże zmiany rezystancji powodują, że w przypadku mostków niezrównoważonych nie można pominąć nieliniowości charakterystyki mostka.Duża czułość termorezystorów na zmiany temperatury powoduje konieczność (dla uniknięcia błędów wynikających z samo nagrzewania) ograniczania płynącego przez nie prądu.Jest to szczególnie ważne przy korzystaniu z termistorów.Błąd dodatkowy, który należy uwzględniać przy pomiarach temperatury z użyciem termorezystorów, jest powodowany temperaturo­wymi zmianami rezystancji przewodów łączących.Ponieważ długość połączeń mostka z czujnikiem oraz zmiany temperatury wzdłuż nich mogą być znaczne, błąd ten nie zawsze jest pomijalny.W czujnikach termistorowych, używanych do dokładnych pomiarów temperatury, stosuje się termistory, których rezystancja w temperaturze pokojowej ma typową wartość kilku kQ, a zależność ich rezystancji od temperatury pokrywa się z krzywą standardową z błędem nie prze­kraczającym 0,lC0-0,20C (te same termistory mogą być stosowane jako elementy kompen­sacji temperaturowej w różnych układach elekt­ronicznych).Dzięki dużej wartości temperatu­rowego współczynnika rezystancji stosowanie termistorów nie sprawia większych kłopotów.Poza tym są tanie, a ich parametry są stałe w czasie.Nadają się bardzo dobrze do pomia­rów temperatury oraz do sterowania jej zmiana­mi w zakresie od — 50°C do + 300°C.Rezystancyjne termometry platynoweCzujniki takich termometrów są wykonywane w postaci zwoju drutu z bardzo czystej plytyny, której współczynnik temperaturowy jest doda­tni i ma wartość około 0,4%/°C.Parametry termometrów platynowych wykazują nadzwy­czaj dużą stałość w czasie, a ich charakterystyki pokrywają się z krzywą standardową z błędem nie większym niż 0,02 -=- 0,2°C.Termometry pla­tynowe są dostosowane do pomiaru temperatur w zakresie od - 200°C do + 1000°C.Nie należą do zbyt tanich przyrządów.Termometr kwarcowyTermometr o dużej dokładności oraz powtarza­lności pomiaru można otrzymać wykorzystując zależność częstotliwości rezonasowej rezonato­ra kwarcowego od temperatury.Chociaż nor­malnie celem, do którego dąży się przy projek­towaniu rezonatora kwarcowego, jest uzyskanie możliwie małej wartości współczynnika tem­peraturowego częstotliwości rezonansowej, w tym przypadku wybiera się taki rodzaj cięcia kwarcu, aby wspomniany współczynnik miał możliwie dużą wartość.Duża dokładność po­miaru temperatury termometrami kwarcowymijest możliwa dzięki dużej dokładności pomiaru częstotliwości.Dobrym przykładem seryjnie produkowanego termometru kwarcowego jestprzyrząd typu 2804A firmy Hewlett-Packard Jest to miernik mikroprocesorowy o zakresie pomiaru temperatury od — 50°C do 150°C,o błędzie absolutnym nie przekraczającym 40 milistopni (błąd zwiększa się, gdy wychodzimy poza podany zakres) oraz o rozdzielczości pomiaru temperatury równej 100 mikrostopai.Aby osiągnąć takie wartości parametrów, kwar­cowy czujnik danego przyrządu jest indywidua­lnie testowany i kalibrowany, a dane potrzebne do obliczania temperatury są przez wytwórcę ; wprowadzone do pamięci systemu mikroprocesorowego.Pirometry i termografyInteresującą metodą „bezdotykowego" pomia­ru temperatury jest użycie klasycznego piromet­ru.Jest to urządzenie umożliwiające obserwo­wanie żarzącego się obiektu przez lunetę i porównywanie jego koloru z kolorem świecenia umieszczonego wewnątrz pirometru drucika ża­rowego [ Pobierz całość w formacie PDF ]

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • blondiii.htw.pl