- •Глава 6.Канал измерения температуры Содержание
- •1. Общие сведения об измерении температуры
- •1.1. Понятие температуры
- •1.2. Особенности измерения температуры
- •1.3. Авиационные термометры
- •2. Термобиметаллические термометры
- •3. Терморезистивные преобразователи
- •3.1. Принцип действия. Измерительные цепи.
- •3.2. Термопреобразователи сопротивления на основе металлов
- •3.4. Особенности устройства термометров сопротивления
- •3.5. Параметры терморезисторов
- •3.6. Погрешности терморезисторных термометров
- •4. Термоэлектрические термометры.
- •5. Общие методические погрешности датчиков температуры
- •6. Контрольные вопросы:
3. Терморезистивные преобразователи
3.1. Принцип действия. Измерительные цепи.
Электрические термометры сопротивления применяются в авиации для измерения температуры масла и воздуха внутри и снаружи кабин.
Принцип действия термометра сопротивления основан на изменении электрического сопротивления металлов или полупроводников в зависимости от температуры.
Принципиальная схема термометра сопротивления показана на рис.4.

Рис.4. Принципиальная схема термометра сопротивления:
1 – приемник, 2 – указатель.
Прибор состоит из приемника 1 с теплочувствительным элементом, воспринимающий измеряемую температуру, и указателя 2, расположенного на приборной доске и соединенного с приемником электропроводкой.
Выбор материала для термочувствительного элемента обусловливается удобством изготовления, надежностью, чувствительностью, однозначной зависимостью R() и отсутствием воздействия среды на чувствительный элемент. Этим требованиям удовлетворяют металлы – медь, никель, железо и платина и полупроводниковые – хлориды и карбиды; окислы урана, никеля, марганца, бор, кремний, германий, теллур и др.
Измерение температуры в электрическом термометре сопротивления сводится к измерению электрического сопротивления, которое может быть осуществлено с помощью гальванометра, логометра или компенсационным методом.
Гальванометрические схемы не применяются из-за погрешностей, вызываемых колебаниями напряжения бортовой сети. Наиболее точен компенсационный метод, но он относительно сложен, поэтому преобладающее применение в авиации нашли логометрические схемы, обеспечивающие необходимую для термометров точность (порядка 2 %).
Термометры сопротивления с логометрическими указателями широко применяются в авиации для измерения температуры воды, масла, окружающего воздуха и т.п.
Терморезисторные термометры строятся на принципе прямого (рис.5) и уравновешивающего (рис.6) преобразования. В первом случае цепочка преобразования имеет вид
,
где
ΔR-
изменение сопротивления первичного
преобразователя; ΔU-
напряжение
рассогласования моста;
-
отношение токов в рамках логометра и φ
- отклонение стрелки.
В термометре уравновешивающего преобразования последовательность преобразования будет
![]()
![]()

,
где ΔR и ΔR - изменение сопротивлений терморезистора и схемы; ΔU- разбаланс схемы; U - напряжение на выходе усилителя; I - сила тока в обмотке двигателя; φ1- угол отклонения вала двигателя.
Преимущество приборов уравновешенного преобразования – независимость показаний от напряжения питания моста и от температуры окружающей среды.
Рис.5. Схема прямого преобразования:
R0- терморезистор; R1, R2, R3, R4, R6, R7-сопротивление моста; Rд – добавочное сопротивление; Rк1, Rк2- сопротивление рамок логометра.
Рис.6. Схема уравновешивающего преобразования: R – терморезистор; R1, R2, R3,-сопротивление моста; R - балансировочное сопротивление; Д- двигатель уравновешивания.
