
- •24. Классификация погрешностей измерений по форме выражения
- •25. Классификация погрешностей измерений по причине возникновения
- •26. Классификация погрешностей измерений по закономерностям проявления погрешностей
- •27. Температура. Классификация термометров
- •28. Термометры расширения. Жидкостные, стеклянные.
- •29. Термометры, основанные на расширении твердых тел
- •30. Газовые манометрические термометры
- •31. Термоэлектрические термометры. Конструкция. Принцип действия. Градуировки. Вторичные приборы
- •32. Методика измерения температуры термопары в комплекте с милливольтметром
- •33. Способы компенсации изменения температуры свободных спаев. Мостовая схема автоматической компенсации.
- •34. Методика измерения температуры с использованием термометра сопротивления в комплекте с логометром.
34. Методика измерения температуры с использованием термометра сопротивления в комплекте с логометром.
В качестве измерительных приборов термометров сопротивления применяются логометры, а также уравновешенные и неуравновешенные мосты. Для полупроводниковых термосопротивлений измерительными приборами обычно служат неуравновешенные мосты [1].
Логометры
— это магнитоэлектрические приборы,
подвижная система которых состоит из
двух жесткоскрепленных между собой
рамок, расположенных под некоторым
углом друг другу (в предельном случае
в одной плоскости).
Угол поворота такой подвижной системы есть функция отношения токов в обеих рамках: = f(I1/ I2),
где I1, I2 - токи, протекающие по рамкам.
В определенных пределах колебания напряжения источника питания не влияют на показания прибора [1].
Таким образом, в логометре совмещены достоинства уравновешенных (независимость от колебаний напряжения источника питания) и неуравновешенных мостов (непосредственное измерение).
Рассмотрим схему логометра (рис. 11). Постоянный магнит снабжен полюсными наконечниками N и S с эллиптическими выточками. Центры выточек полюсных наконечников смещены относительно центра сердечника. Между полюсными наконечниками расположен цилиндрический сердечник из мягкой стали, вокруг которого вращается подвижная система из двух рамок - R1 и R2. К рамкам прикреплена стрелка, перемещающаяся вдоль шкалы, проградуированной в градусах. Воздушный зазор между полюсными наконечниками и сердечником неравномерен. Поэтому магнитная индукция меняется (наибольшее значение в середине полюсных наконечников, наименьшее - у края), являясь функцией угла поворота от среднего положения.
К рамкам подводится ток от общего источника питания (сухой батареи). В рамку R1 ток поступает через постоянное сопротивление R, в рамку R2— через сопротивление термометра Rt. Направление токов I1 и I2 таково, что вращающие моменты рамок оказываются направленными навстречу один другому и соответственно равны:M1 = c1B1I1; M2 = с2B2I2,
где с1 и с2 - постоянные, зависящие от геометрических размеров и числа витков рамок; B1 и В2 — магнитные индукции в зоне расположения рамок [1].
Если сопротивление рамок одинаково и R = Rt, то I1 = I2, т. е. вращающие моменты рамок равны. При этом подвижная система находится в среднем положении.
При
изменении сопротивления Rt
термометра вследствие нагрева (или
охлаждения), через одну из рамок потечет
ток большей величины, равенство
моментов нарушится, и подвижная система
начнет поворачиваться в сторону действия
большего момента. При вращении
подвижной системы рамка, по которой
течет ток большей величины, попадает в
зазор с меньшей магнитной индукцией,
вследствие чего действующий на нее
момент уменьшается. Наоборот, другая
рамка входит в зазор с большой магнитной
индукцией, и ее момент увеличивается.
Вращение
рамок продолжается до тех пор, пока их
вращающие моменты станут снова равными.
Для рамок одинаковой конструкции из
соотношения М1=М2
таким образом имеем:.
При измененииRt
изменяется отношение I1/I2.
Рамки вращаются до тех пор, пока при
новом положении рамок отношение В2/В1
не сравняется с соотношением I1/I2.