
- •Балтийская Государственная Академия рыбопромыслового флота
- •По предмету «Приборы и техника измерений, математическое моделирование холодильных, криогенных систем и скв».
- •1. Способы и средства измерения э.Д.С. Термопар.
- •2. Потенциальная схема потенциометра.
- •3. Включение термометра сопротивления в схему уравновешенного моста.
- •4. Включение термометра сопротивления в схему неуравновешенного моста.
- •5. Принципиальная схема логометра.
3. Включение термометра сопротивления в схему уравновешенного моста.
Термометры сопротивления используют зависимость электрического сопротивления металлов и полупроводников от температуры С повышением температуры сопротивление проволочных резисторов возрастает, а полупроводниковых падает Проволочные терморезисторы чаще всего выполняют из меди или платины При соответствующем подборе материалов термический коэффициент электрического сопротивления по полупроводниковых резисторов получается в несколько раз больше, чем у проволочных. Терморезисторы должны иметь определенное сопротивление при температуре 0 °С и одинаковую для данной серии зависимость сопротивления от температуры. Проволочные резисторы легко удовлетворяют этим требованиям, а полупроводниковые имеют индивидуальные характеристики, что затрудняет их взаимозаменяемость.
Рис. 2.4. Включение термометра сопротивления в схему: а – уравновешенного моста
Для измерения электрического сопротивления терморезисторов используется уравновешенный или неуравновешенный мост или логометр. Основу уравновешенного моста (рис. 2.4, а) составляют четыре резистора. В одно из плеч моста включается терморезистор RТ. Смежное плечо содержит переменный резистор R3. Резисторы R1 и R2 постоянны. Источник постоянного тока Б и нуль-гальванометр Г включаются в противоположные диагонали моста. Кнопка К служит для включения гальванометра. При выполнении равенства R1 RТ = R2 R3 ток в измерительной диагонали равен нулю. Изменение температуры контролируемой среды приводит к изменению сопротивления резистора RТ и нарушению равновесия моста, о чем свидетельствует отклонение стрелки нуль-гальванометра. Для восстановления равновесия моста необходимо изменить сопротивление резистора R3 пропорционально RT. Следовательно, в состоянии равновесия моста положение движка реохорда R3 определяется температурой контролируемой среды. Это позволяет нанести шкалу температур. В автоматических приборах вместо нуль-гальванометра используется электронный усилитель, управляющий реверсивным электродвигателем. Электродвигатель перемещает движок реохорда и осуществляет регулирование или включение сигнализации. Чтобы изменение электрического сопротивления проводов при колебаниях температуры окружающей среды не влияло на показания прибора, часто применяют не двух-, а трехпроводную схему подключения терморезистора.
4. Включение термометра сопротивления в схему неуравновешенного моста.
Неуравновешенный мост имеет три постоянных резистора R1, R2, R3,(рис. 2.4, б). В одно из плеч его с помощью переключателя П включается либо терморезистор RT, либо контрольный резистор RK. Переменный резистор R находится в цепи источника питания Б. Включенный в измерительную диагональ милливольтметр В имеет шкалу температур. Перед началом измерений в схему подключается резистор RK. С помощью резистора R настраивается напряжение питания так, чтобы стрелка милливольтметра находилась напротив контрольною деления шкалы. В процессе измерений переключатель П вводит в схему моста терморезистор RТ. Значение температуры находится непосредственно по показаниям милливольтметра.
Рис. 2.4. Включение термометра сопротивления в схему: б – неуравновешенного моста