Контактные датчики других типов
Жидкостно-стеклянные термометры – в своей основе это очень простые приборы, позволяющие проводить довольно точные измерения в широком интервале температур. Их действие основано на расширении термометрической жидкости при изменении температуры. Жидкостно-стеклянные термометры в основном применяются для измерения температуры жидких и газообразных сред. Самый распространенный тип – ртутные стеклянные термометры.
Существуют три категории термометров, различающихся глубиной погружения при измерении: термометры полного погружения (погружается резервуар с ртутью и корпус до уровня ртути), термометры частичного погружения (погружается резервуар и заданная часть корпуса), термометры для работы при полном погружении ниже уровня жидкости.
Преимуществом ртутных термометров является простота отсчета показаний, хорошая стабильность. Недостатки – хрупкость, экологическая опасность загрязнения окружающей среды, невозможность дистанционного отсчета показаний. В большинстве случаев ртутные термометры медленно, но неуклонно заменяются термометрами сопротивления или другими контактными датчиками.
Биметаллические термометры – это технические термометры, действие которых основано на эффекте расширения двух металлов с различными температурными коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Основным элементом биметаллических термометров является биметаллическая пластина, которая может иметь различную форму. Один слой пластины изготавливается из материала с высоким ТКЛР, другой – с низким ТКЛР. Например, один слой может быть изготовлен из дюралюминия с ТКЛР (22-24)∙10-6 мм∙мм/К, а другой слой – из стали с ТКЛР около (10-12) 10-6 мм∙мм/К. Оба слоя спаяны или сварены один с другим. При нагреве такой пластины она будет изгибаться (рис. 12.1).
|
Свободный конец пластины можно, например, соединить с зубчатым сектором, который при перемещении этого конца пластины будет вращать зубчатое колесико, на оси которого закреплена стрелка прибора, как это сделано в стрелочном манометре Бурдона. Прогиб свободного конца пластины можно также использовать для перемещения рычажка электрического потенциометра или для изменения зазора в системе с индуктивностью и т.д. с целью прямого преобразования температуры в электрический сигнал.
Эти термометры не требуют источников питания, могут устанавливаться в системы контроля и регулирования температуры. Достоинством является низкая стоимость и искро и пожаробезопасность. Недостатком является низкая точность и стабильность.
Манометрические термометры – это технические термометры, действие которых основано на изменении давления газа в баллоне чувствительного элемента. Термометры уступают в точности термометрам сопротивления. Недостатком является также необходимость полного погружения баллона в измеряемую среду (рис. 12.2).
Манометрические термометры могут оснащаться специальными устройствами, преобразующими сигнал в электрический и позволяющими производить регулирование температуры.
Диодные термометры – это термометры сопротивления, используемые в области низких температур (до 400 К) чувствительный элемент которых представляет собой полупроводниковый диод. Выпускаются два типа диодных термометров: на основе арсенида галлия (GaAs) и на основе кремния (Si). Измеряемый параметр, зависящий от температуры – прямое напряжение на p-n переходе диода при постоянном заданном токе. Оптимальный ток лежит в пределах от 10 до 50 мкА. Практическим достоинством таких термометров является линейная характеристика напряжение-температура. Воспроизводимость результатов составляет для GaAs ± 10 мК выше 77 К и ниже 7 К, однако вблизи 20 К воспроизводимость не лучше 30 мК. Ниже 30 К кремниевые диоды дают более воспроизводимые результаты, но проявляют большую чувствительность к магнитным полям.
Дата добавления: 2016-04-19; просмотров: 819;