(Л
с
g
М
4
Ф1лг.1 ч Изобретение относится к технике термометрии и может йайти применение в терморезистивных датчиках температуры. . известны терг ометры сопротивления содержащие керамический каркас с раз мОценной на нем цилиндрической прово лочной спиралью 1. Эти термометры .;характеризук1тся значительной термической инёрционностью, -обусловленной наличием воздуха в свободном пространстве спирали. Известен также термометр сопротивления, выполненный в виде плоской спирали из термочувствительной прово локи в изоляции, витки которой скреплены заполнителем 12. Недостатком известного термометра сопротивления является разброс термо метрических характеристик датчиков при их массовом производстве, обусловленный разбросом температурного коэффициента сопротивления термочувствительной проволоки и приводящий к снижению точности измерений при ИС пользовании усредненных градуировочных кривых. Целью изобретения является повыше ние точности измерений температуры. Поставленная цель достигается тем что в термометре сопротивления, содержащем чувствительный элемент, BJJполненный в виде плоской спирали из термочувствительной проволоки в изоляции, витки которой скреплены запол нителем, термочувствительная проволо ка состоит не менее чем из двух проводников с различными температурными коэффициентами сопротивления. На фиг. 1 представлено предлагаемое устройство, вид сверху; на фиг.2 то же, вид сбоку на фиг. 3 - электрическая схема соединений; на фиг.4 разрез- А-А на фиг. 2 (частичный разрез плоской спирали). Устройство содержит плоскую бифилярную спираль 1, выполненную в виде отрезков 2 и 3 изолированной проволоки с различными температурными коэффициентами сопротивления,и вяжущий за Полнитель 4. Концы отрезков 2 и 3 параллельно подсоединены с выводами 5 и 6. в серединах отрезков 2 и 3 изолированной проволоки, выведенной в . центральное окно плоской спирали 11 имеится подгоночные соединения ; .7 н 8. При подключении терморезис тйв&ого элемента к измерительному прибору измерительный ток (i), проходя по вывод ам 5 и 6, делится обратно пропорционально сопротивлению отрезков 2 и 3 изолированной проволоки| а - - . ч/гц где и напряжение на терморезистивном элементе; текущее сопротивление отрезков 2 и 3 изолированной проволоки при температуре t. Количество тепла, которое выделяется при прохождении измерительного тока по отрезку 2 (или 3), пропорциональное квадрату значения измерительного, тока 12 (или Ig) отрезка 2 (или 3), передается с поверхности отрезков изолированной проволоки, pasнoйFf,li(dгБ-г + ) г где dj, d, I, Jg - диаме.тры и длины отрезков 2 и 3, заполнителю 4, занима.емая площадь которым в единице площади сечения терморезистйвного элемента с 2-3 отре зками изолированной проволоки не зависит от диаметра провода и равнй где Д - толщина плоской спирали 1J h - линейный размер по сечению плоской спирали 1. Далее тепло передается к торцовым поверхностям плоской спирали 1 .и, преодолевая термический зазор, обусловленный сопряжением плоскости с витками отрезков проволоки, рассеивается в направлении к объекту измерения, а также в противоположном направлении. Так как пристенное количество лака прямо пропорционально диамет-ру изолированной проволоки v. где h - линейный размер по сечению плоской спирали 1; d - диаметр отрезка (2,- 3) изоли-. рованной проволоки, то в предлагаемом терморезистивном элементе оно будет на .30-40% ниже,чеМ в известном.Это приведет к повышению точности измерений из-за лучшего теплоотвоДа При нагреве термометра сопротивления измерительным током. Следует также отметить, что при массовом изготовлении термометров сопротивлений разброс градуировочных кривых датчиков будет меньше, а это приводит к повышению точности измерений.. Таким образом, предлагаемая конструкция термометра сопротивления обеспечивает более высокую точность измерений,
L
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термометр сопротивления | 1972 |
|
SU439709A1 |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 2015 |
|
RU2617458C2 |
Устройство для демонстрации теплового действия тока | 1980 |
|
SU911596A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ С КОНТРОЛЕМ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ | 2010 |
|
RU2444707C1 |
Термометр сопротивления | 1980 |
|
SU861977A1 |
Устройство для измерения теплопроводности твердых материалов | 1977 |
|
SU741125A1 |
Способ изготовления термометра сопротивления | 1974 |
|
SU627351A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2509989C2 |
ТЕРМОЗОНД ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ | 1997 |
|
RU2123179C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ИСПРАВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ | 2012 |
|
RU2491510C1 |
ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ, содержащий чувствительный элемент, вы- .. полненный а виде плоской спирали из термочувствительной проволоки в изо-; :Ляции, витки которой скреплены заполнителем, отличаю щийся тем, что, с целью повышения точности измерений температуры, термочувствительная проволока сос,тоит не менее чем НТВ двух проводников с различными температурными коэффициентг1ми сопротивления. .
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ | 0 |
|
SU352153A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Бычковский Р.В | |||
Контактные датчики температуры- Металлургия, 1978, :с | |||
Аппарат, предназначенный для летания | 0 |
|
SU76A1 |
Устройство для усиления микрофонного тока с применением самоиндукции | 1920 |
|
SU42A1 |
Авторы
Даты
1983-06-23—Публикация
1981-05-29—Подача