• Nie Znaleziono Wyników

Układ do pomiaru gradientów temperatur

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Układ do pomiaru gradientów temperatur"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

S e r i a » ELEKTRYKA z . 42 N r k o l . 402

O t y l i a B ra n d y s

E l i g i u s z P a s e c k i • I n s t y t u t M e t r o l o g i i

i M aszyn E l e k t r y c z n y c h

UKŁAD DO POMIARU GRADIENTÓW TEMPERATUR

S t r e s z c z e n i e . S t o s u j ą c u p r o s z c z e n i a w s p o s o b i e r e g u l a c j i p r ą d u ,u z y s k u - j e s i ę p r o p o r c j o n a l n ą z a l e ż n o ś ć p o m ię d z y m i e r z o n ą r ó ż n i c ą t e m p e r a t u r l u b t e m p e r a t u r ą b e z w z g lę d n ą i s y g n a łe m w yjściow ym w u k ł a d z i e n ie z r ó w n o ­ w ażonego m o s tk a c z t e r o r a m i e n n e g o z c z u jn i k a m i te rm o o p o ro w y m i.P o d a n e s ą p o d staw o w e z a l e ż n o ś c i u m o ż l i w ia j ą c e o c e n ę b ł ę d u m e to d y p o m ia ro w e j.

1 . W stęp

O b ie k ty w n a o c e n a m i k r o k l i m a t u , w s z c z e g ó l n o ś c i w o ś r o d k a c h w i e l k o m i e j ­ s k i c h , wymaga p o z n a n i a r o z k ł a d u t e m p e r a t u r w p rz y z ie m n y c h w a r s tw a c h a tm o s ­ f e r y . W y s tę p u ją c e w tym p r z y p a d k u n i e w i e l k i e r ó ż n i c e t e m p e r a t u r w y m ag ają z a s t o s o w a n i a do t e g o c e l u s z c z e g ó l n i e c z u ł e j m e to d y p o m ia ro w e j.P o n a d to s t o ­ sunkow o s z y b k i e z m ian y r o z k ł a d u t e m p e r a t u r y w ym agają ró w n o c z e s n e g o p o ­ m ia r u t e m p e r a t u r y n a r ó ż n y c h p o z io m a c h w b a r d z o w i e l u p u n k ta c h o b s z a r u . W p r z y p a d k u ró w n o c z e s n e g o p o m ia ru te m p e r a t u r y w ca ły m badanym o b s z a r z e mo­

g ą byó s to s o w a n e do te g o c e l u p r z y r z ą d y o s to s u n k o w o d u ż e j s t a ł e j c z a s o ­ w e j, n a p r z y k ł a d te r m o m e tr y r t ę c i o w e . T aka m e to d a p o m ia ru r o z k ł a d u te m p e ­ r a t u r j e s t j e d n a k b a r d z o p r a c o c h ł o n n a i k o s z to w n a .

J e ż e l i p o m ia r te m p e r a t u r y n a r ó ż n y c h p o z io m a c h w r ó ż n y c h p u n k ta c h ob­

s z a r u z o s t a n i e w ykonany w k r ó t k i c h o d s t ę p a c h c z a s u , t o u z y s k a n y o b r a z r o z ­ k ł a d u t e m p e r a t u r t e g o o b s z a r u b ę d z i e b a r d z o z b l i ż o n y do r z e c z y w i s t e g o . T a ­ k a m e to d a p o m ia ru g r a d i e n t ó w t e m p e r a t u r wymaga z a s t o s o w a n i a p r z y r z ą d u po­

m ia ro w e g o o m a ł e j s t a ł e j c z a s o w e j . O p ty m a ln a w tym p r z y p a d k u s t a ł a c z a s o ­ wa c z u j n i k a p o m iaro w eg o j e s t r z ę d u k i l k u s e k u n d , a b y u n i e z a l e ż n i ć w ynik p o m ia ru o d f l u k t u a c j i t e m p e r a t u r y spow odow anej d r g a n i a m i i podm ucham i po­

w i e t r z a . B i o r ą c p o d u w a g ę , ż e p o m ia ry mogą b y ć w ykonyw ane w r ó ż n y c h p o ­ r a c h r o k u , p r z y r z ą d p o w in n a cech o w ać p o p ra w n a p r a c a w z a k r e s i e t e m p e r a t u r od - 30°C do + 4 0 °C , d u ż a o d p o r n o ś ć n a w s t r z ą s y i w pływ y a tm o s f e r y c z n e . P o n a d to p r z y r z ą d p o w in n a c h a r a k te r y z o w a ć d u ż a p ew n o ść d z i a ł a n i a , p r o s t a ob­

s ł u g a , m ały c i ę ż a r i w y m ia ry , z a s i l a n i e b a t e r y j n e o r a z d u ż a d o k ła d n o ś ć p o ­ m i a r u .

(2)

62 O t y l i a B ra n d y s

S p o ś r ó d z n a n y c h m e to d p o m ia ro w y c h t e m p e r a t u r y , r e a l i z a c j a t e c h n i c z n a u k ła d u p o m ia ro w e g o , s p e ł n i a j ą c e g o w y żej w y m ien io n e w y m ag an ia , może być o p a r t a o u k ł a d n ie z ró w n o w a ż o n e g o c z t e r o r a m ie n n e g o m o s tk a z term ooporow ym i c z u jn i k a m i p o m iaro w y m i.

2 . P o m ia r r ó ż n i c y te m p e r a t u r

N a p i ę c i e n ie ró w n o w a g i m o s tk a c z te r o r a m ie n n e g o w z a l e ż n o ś c i od n a p i ę c i a l u b p r ą d u z a s i l a n i a m o s tk a i r e z y s t a n c j i w g a ł ę z i a c h m o s tk a ( r y s . 1 ) o k r e ­ ś l a j ą n a s t ę p u j ą c e w y r a ż e n ia :

R y s. 1 . R a z y s ta n c y jn y m o s te k do p o m ia ru r ó ż n i c y te m p e r a ­ t u r i t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d ­

n e j

R „R, - R.R

U “ E ' R- ^ 2 + + f t2 È 3 + K 3 R 4 ( 1 ;

R0R , - R .R .

» ■ 1 » , I 1, . + n 4 - <2 >

S t o s u j ą c dwa te rm o o p o ro w e c z u j n i k i po­

m iaro w e w dwu s ą s i e d n i c h g a ł ę z i a c h m o s tk a o r a z z a k ł a d a j ą c , ż e rów now aga m o s tk a wy­

s t ę p u j e p r z y r ó w n o ś c i r e z y s t a n c j i we w s z y s t k i c h g a ł ę z i a c h m o s tk a d l a z a ­ d a n e j te m p e r a t u r y t Q c z u jn i k ó w , w y r a ż e n ie ( 1 ) i ( 2 ) p r z y j m u j ą p o s t a ć

U E

A + 4 ( t - t ) + « r ( t - t — Ot ( t - t J 4 t - 2 A t

Ob u o o

A t (3;

IR

£ + 2 ( t - t 0 > - A t A t , ( 4 ;

g d z i e

A t =» t - t^ ,

t - t e m p e r a t u r a c z u j n i k a R2 , t 1 - t e m p e r a t u r a c z u j n i k a R ^,

« - te m p e ra tu ro w y w s p ó łc z y n n ik r e z y s t a n c j i c z u jn ik ó w R1 i R2>

t Q - t e m p e r a t u r a z a d a n a c z u jn ik ó w R^ i R g, R » R , = R , » R 3 4 0

R0 “ r e z y s t a n c j e c z u jn ik ó w R^ i Rg d l a t e m p e r a t u r y t ^ .

(3)

C hcąc o tr z y m a ć p r o p o r c j o n a l n ą z a l e ż n o ś ć p o m ię d z y n a p i ę c i e m U n ie r ó w n o ­ w ag i m o a tk a o r a z m i e r z o n ą r ó ż n i c ą t e m p e r a t u r A t , n a l e ż y z m i e n ia ć w a r t o ­ ś c i n a p i ę c i a E l u b p r ą d u I z a s i l a n i a m o s tk a , w z a l e ż n o ś c i o d t e m p e r a ­ t u r y c z u jn i k ó w . O z n a c z a ją c p r z e z Eq i I n a p i ę c i e l u b p r ą d z a s i l a m a m o st­

k a d l a A t = 0 i t = t Q, otrzym am y

! _ = 1 + a ( t - t 0 ) ( t - t o ; 2 ( t - t o M t - | A t C5j

i - = 1 +

%

( t - | A t . ( 61

Z w zorów ( 5 ) i ( 6 ) w y n ik a , ż e w ogólnym p r z y p a d k u z aró w n o n a p i ę c i e , j a k i p r ą d z a s i l a n i a m o s tk a p o w in ie n b y ć z m ie n ia n y w f u n k c j i z m ia n tem ­ p e r a t u r y t c z u j n i k a Rg ^

n e j r ó ż n i c y t e m p e r a t u r A t . R y s . 2 p r z e d s t a w i a w z g lę d n e z m ia n y n a p i ę ­ c i a i p r ą d u z a s i l a n i a » o s t k a w f u n k ­ c j i t e m p e r a t u r y t p r z y s t a ł e j r ó ż n i c cy t e m p e r a t u r A t - 10 d e g o r a z da­

n y c h : Ot = 0 ,0 0 4 i t = + 2 Q ® E .!!e a li- z a c j a t e c h n i c z n a u k ła d u z r e g u l a c j ą p r ą d u j e s t z n a c z n i e p r o s t s z a n i ż na­

k ła d u z r e g u l a c j ą n a p i ę c i a . B la t e g o d a l e j z o s t a n i e p r z e p r o w a d z o n a a n a l i ­ z a u k ła d u m o s tk a n ie z ró w n o w a ż o n e g o o r e g u l o w a n e j w a r t o ś c i p r ą d u z a s i ­ l a n i a m o s tk a .

P r z e k s z t a ł c a j ą c w y r a ż e n ie ( 6 ) otrzym am y

I - i o [ i + § c* - v ] - I * i J i

Po p o d s t a w i e n i u z a l e ż n o ś c i ( 7 ) do w y r a ż e n ia ( 4 ) , o trzym am y

O - ? R I A t . ( S i

4 O

R e a l i z a c j a t e c h n i c z n a u k ł a d u s p e ł n i a j ą c e g o z a l e ż n o ś c i ( 7 ) 1 ( S i j e s t m o ż liw a p r z e z w p ro w a d z e n ie s p r z ę ż e n i a z w ro tn e g o p o m ię d z y w a r t o ś c i ą s y g n a ­ ł u w y jś c io w e g o o r a z w a r t o ś c i ą r e z y s t a n c j i c z u j n i k a Rg» a p rą d e m z a s i l a ­ n i a m o s tk a . W tym p r z y p a d k u p o m ia r r ó ż n i c y t e m p e r a t u r j e s t p o z b a w itm y b ł ę ­ du m e to d y p o m ia r o w e j.

o

R y s . 2 . W zg lę d n e z m ia n y n a p i ę c i a i p r ą d u z a s i l a n i a m o s tk a

(4)

64 O t y l i a B ra n d y s

Pomińmy w w y r a ż e n iu ( 7 ) c z y n n ik O zn acza t o , ż e p r ą d z a s i l a n i a m o s t­

ka u z a le ż n ia m y t y l k o o d t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d n e j t ( t e m p e r a t u r y c z u j n i k a R g J , c z y l i

- i o f 1 + ! < * - V } ( 9 )

Po d o k o n a n iu p r z e k s z t a ł c e ń w y r a ż e n ia ( 4 ) i p o d s t a w i e n i u do ( 4 ) w a r to ­ ś c i p r ą d u w y n i k a ją c e j z r ó w n a n ia ( 9 ) , otrzym am y

U = I 0K --- — ■ T . ( 1 0 )

4

-

i

Przyjm ując, że « a p o s i a d a w a r to ś ó s t a ł ą ró w n ą ś r e d n i e j a ry tm e ty c z n e j w ynikającej z m a k s y m a ln e j i m in im a ln e j w a r t o ś c i p r ą d u I - j , otrzym am y

u ' - I “ H r f r z T -

W tym p r z y p a d k u u z y s k u je m y n i e l i n i o w ą z a l e ż n o ś ć p o m ię d z y n a p ię c ie m n i e ­ ró w n o w a g i m o s tk a o r a z m ie r z o n ą r ó ż n i c ą t e m p e r a t u r . W ynik p o m ia ru u z y s k a n y z z a l e ż n o ś c i (11 ) j e s t o b a r c z o n y b łę d e m m e to d y p o m ia r o w e j, k tó r e g o w ar­

t o ś ć w y n o s i

4 _______ A t ,AU i « * 1 +1 + | ( t - t „ )

1 5 - a ś t

U czy n im y o b e c n i e d a l s z e u p r o s z c z e n i a w s p o s o b i e p r z e p r o w a d z e n i a p o m ie - r u r ó ż n i c y t e m p e r a t u r ; Pom ijam y c z y n n ik A t w y s tę p u j ą c y w m ia n o w n ik u wy­

r a ż e n i a ( 4 ) o r a z p o d sta w ia m y do w zo ru ( 4 ) w a r to ś ó p r ą d u w y n ik a ją c ą z wy­

r a ż e n i a ( 9 ) . U zyskam y w ów czas p r o p o r c j o n a l n ą z a l e ż n o ś ć p o m ię d z y n a p ię c ie m n ie r ó w n o w a g i m o s tk a o r a z m i e r z o n ą r ó ż n i c ę t e m p e r a t u r . Z a le ż n o ś ć t ę o k r e ­ ś l a w y r a ż e n ie ( 8 ) . W tym p r z y p a d k u b ł ą d m eto d y p o m ia ro w e j w y n o si

( £ > A t

a +

2 ( t -

( 1 3 )

(5)

M

4,2 - i * - 30*C 3,4 - t • * 40*C a -0,004 t0 ' *2TC

/ '/

y / / /

/ i

tH

0,36

00 7

o,orr At to <*9

R y s .3 . B łą d m e to d y p o m ia ro w e j w y n ik a ­ j ą c y » u p r o s z c z e ń r e g u l a c j i p r ą d u za­

s i l a n i a m o s tk a

Na r y s u n k u 3 p r z e d s t a w i o n a j e s t z a l e ż n o ś ć b łę d ó w m e to d y po­

m ia ro w e j w y n ik a ją c y c h z w y ra ż e ń C12 i - k rz y w e 2 i 4 i ( 1 3 ) - k rz y w e 1 i 3 , d l a d an y ch « « » 0 , 0 0 4 , t Q =■ + 2 0 °C , t = -3 0 ° C o r a z t = + 4 0 °C .Z p r z e d s ta w i o n y c h k r z y ­ wych w y n ik a , ż e b ł ą d m e to d y p o ­ m i a r u w y n ik a ją c y z p r z y j ę c i a u - p r a s z c z a j ą c y c h p o m ia r z a ł o ż e ń n i e p r z e k r a c z a 1,2% .

3 . P o m ia r t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d n e j

Do p o m ia ru t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d n e j m oże b y ć r ó w n ie ż w y k o r z y s ta n y układ c z t e r o r a m i e n n e g o m o s tk a n ie z r ó w n o w a ż o n e g o . Dokonamy w tym c e l u p odzia łu c a łe g o z a k r e s u m i e r z o n y c h t e m p e r a t u r n a n p o d z a k re s ó w o r a z oznaczymy p r z e z t fc t e m p e r a t u r ę p o c z ą tk o w ą k a ż d e g o p o d z a k r e s u .

A t .

t - t .

max m in

ł k + AV

(

1 4

) (

1 5

)

N ie c h w u k ł a d z i e m o s tk a c z t e r o r a m ie n n e g o p r z e d s ta w io n e g o n a r y s . 1 z y s t a n c j a R2 b ę d z i e z a l e ż n a o d t e m p e r a t u r y ( c z u j n i k te r m o o p o ro w y ) o r a z d l a t e m p e r a t u r y z a d a n e j t w y s t ę p u j e rów now aga m o s tk a p r z y równości r e ­ z y s t a n c j i we w s z y s t k i c h g a ł ę z i a c h m o s tk a . P r z e z z m ia n ę w a r t o ś c i r e z y s t a n ­ c j i

wej

= Rk d o p ro w ad zijn y m o s te k do ró w n o w ag i d l a t e m p e r a t u r y p o c z ą t k o — k a ż d e g o p o d z a k r e s u . W ynika s t ą d , że

Rk - R [ 1 + « { t k - t 0 ) ] . (1 6)

Na p o d s t a w i e w y ż e j p r z y j ę t y c h z a ł o ż e ń o r a z z a l e ż n o ś c i ( 2 ) , ( 1 5 ) i (1 6) , o tr z y m u j emy

A t,

M + 2 ( t - t Q) A t .

(

1 7

)

(6)

O t y l i a B ra n d y s

P o m i j a j ą c w m ia n o w n ik u w y r a ż e n ia ( 1 7 ) c z y n n ik A t ^ o r a z p o d s t a w i a j ą c dta> w y r a ż e n ia ( 1 7 ) w a r t o ś ć p r ą d u w y n ik a ją c ą z w zo ru (9) , otrzym am y

u = | R I 0 ( t - t k ). ( 1 8 )

E ó r a i e ż w p r z y p a d k u p o m ia ru t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d n e j u z y sk u je m y p r o p o r ­ c jo m « ] mą z a l e ż n o ś ć p o m ię d z y n a p ię c ie m n ie r ó w n o w a g i m o s tk a o r a z m ie r z o n ą t e m p e r a t u r ą . B łą d m e to d y p o m ia ro w e j w y n ik a ją c y z p r z y j ę c i a u p r a s z c z a ją c y c h z a ł o ż e ń o k r e ś l a w y r a ż e n ie

y

(1 9)

s + 2 ( t - t Q)

i d l a t — < 10 d e g n i e p r z e k r a c z a 1,258 w ca ły m z a k r e s i e m ie r z o n y c h

4« W k ład p om iarow y

P tam iar r ó ż n i c y t e m p e r a t u r o r a z t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d n e j r e a l i z o w a n y j e s t w u k ł a d z i e p rz e d s ta w io n y m n a r y s . 4- N a p i ę c i e n ie r ó w n o w a g i m o s tk a J e s t m i e r z o n e z a pom ocą m i e r n i k a m a g n e t o e le k t r y c z n e g o o r a z w z m a c n ia c z a o r e z y s t a n c j i w e jś c i o w e j z n a c z n i e w i ę k s z e j n i ż r e z y s t a n c j a w y jś c io w a m o s t­

k a , S i l n e u je m n e s p r z ę ż e n i e z w r o tn e w z m a c n ia c z a z a p e w n ia , że n a p i ę c i e n a w y j ś c i u u k ła d u p o m iaro w eg o może by ć o k r e ś l o n e z z a l e ż n o ś c i

H , + R,-

Um ’ U " T T ’ ( 2 0 )

P o n a d to w s tę p n e z e r o w a n ie u k ła d u p o m ia ru n a p i ę c i a n ie r ó w n o w a g i m o s tk a zrów n o w ażo n eg o ( p r z e ł ą c z n i k i i w p o z y c j i O) p o w o d u je ,ż e o d o k ła d ­ n o ś c i p o m ia ru n a p i ę c i a n ie r ó w n o w a g i d e c y d u je w z a s a d z i e k l a s a d o k ł a d n o ś c i z a s to s o w a n e g o m i e r n i k a w y jś c io w e g o .

P o m ia r r ó ż n i c y t e m p e r a t u r A t j e s t dokonyw any w dw óch p o d z a k r e s a c h s 1! d e g i 10 d e g , w y b ie r a n y c h p r z e ł ą c z n i k i e m p r z e z z m ian ę r e z y s t a n c j i ffię w g a ł ę z i u jem n eg o s p r z ę ż e n i a z w ro tn e g o w z m a c n i a c z a .C z u j n ik i te r m o o p o - rowe* w łą c z a n e s ą w s ą s i e d n i e g a ł ę z i e m o s tk a p r z e ł ą c z n i k a m i i P^. T r ó j - przew odow e p o ł ą c z e n i e c z u jn ik ó w z m o s tk ie m e l i m i n u j e wpływ przew odów ł ą ­ c z ą c y c h . n a d o k ła d n o ś ć p o m ia r u .

©o p o m ia ru te m p e r a t 'i r y b e z w z g lę d n e j w y k o r z y s t u j e s i ę je d e n c z u j n i k t e r - moogoroT^y. P o d z a k r e s p o m ia ru t e m p e r a t u r y w y b ie r a n y j e s t p r z e ł ą c z n i k i e m k tó r y m zm ie n ia m y w a r to ś ć r e z y s t a n c j i w j e d n e j z g a ł ę z i m o s tk a .

(7)

Z p r z e p r o w a d z o n y c h p o p r z e d n i o r o z w a ż a ń w y n ik a , ż e w a r t o ś ć p r ą d u z a s i ­ l a n i a m o s tk a m u s i b y ć z n a n a o r a z r e g u l o w a n a w z a l e ż n o ś c i o d t e m p e r a t u r y c z u jn ik ó w p o m ia ro w y c h . W tym c e l u w g a ł ę z i z a s i l a n i a m o s tk a z a s to s o w a n o m i e r n i k m a g n e t o e l e k t r y c z n y o r a z o p o r n i k re g u lo w a n y Rr , k tó r y m n a s ta w ia m y w ymaganą w a r t o ś ć p r ą d u I . W c e l u u p r o s z c z e n i a p r z e b i e g u p o m ia r u p r ą d u I z o s t a ł z a s to s o w a n y o p o r n i k r e g u lo w a n y Ry w y sk a lo w a n y w ° C , k t ó r e g o w a r­

t o ś ć j e s t n a s t a w i a n a w z a l e ż n o ś c i od t e m p e r a t u r y c z u j n i k a p r z e z n a c z o n e g o do p o m ia ru t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d n e j ( t e m p e r a t u r a o t o c z e n i a ) . Za pom ocą o — p o r a i k a Rr n a s ta w ia m y t ę sa m ą , r a z w y b ra n ą , w a r t o ś ć p r ą d u I A.

Z u k ła d u p r z e d s ta w io n e g o n a r y s . 4 w y n ik a , że

Rt - Rb ( ^ - 1 ) - Ra . (2 1 j

t,

R y s. 4 . U k ła d do p o m ia ru r ó ż n i c y t e m p e r a t u r i t e m p e r a t u r y b e z w z g lę d n e j

(8)

b8 O t y l i a B ra n d y s

J e ż e l i z a ło ż y m y , ż e d l a t = t m^n r e z y s t a n c j a R^, = 0 , t o po p o d s t a ­ w i e n i u w y r a ż e n i a ( 9 ) do ( 2 1 ) otrzym am y

<*

7 • i

{ t - W

[i + f ^ m i n - V ] ~ 1

J o

[ 1 + f tm i n - t o ‘)] -

( 2 3 )

Z a l e ż n o ś c i ( 2 2 ) i ( 2 3 ) u m o ż l i w i a j ą o b l i c z e n i e w a r t o ś c i r e z y s t a n c j i w u k ł a d z i e p o m ia ru p r ą d u . T a k i s p o s ó b r e g u l a c j i p r ą d u p o s i a d a t ę z a l e t ę , ż e k o r e k c j a w a r t o ś c i p r ą d u z a s i l a j ą c e g o m o s te k m oże b y ć p rz e p r o w a d z o n a s t o ­ sunkow o s z y b k o , c o w p r z y p a d k u p o m ia ru g r a d i e n t ó w t e m p e r a t u r p o s i a d a i s t o t n e z n a c z e n i e .

LITERATURA

1 . R y s z a r d G o ts z a lk s E l e k t r y c z n e u k ła d y p o m ia ro w e . S k r y p t P o l i t e c h n i k i W r o c ł a w s k i e j , W rocław 1 9 7 3 .

2 . L .A. C o n r a d s , J .C .H v an d e r H ages A new m e th o d o f a i r - t e m p e r a t u r e mea­

s u r e m e n t i n u r b a n c l i m a t o l o g i c a l s t u d i e s - A tm o s p h e ric E n v iro n m e n t an I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l , n r 8 j 1 9 7 1 .

3 . R a s c z i o t i z m i e r i t i e l n y c h i u s i l i t i e l n y c h e li e m i e n to w a w t o m a t i c z i e s k i c h s i s t i e m - p o d r e d . H.M. Czumakowa. I z d a t . " T i e c h n i k a " , K ije w 1971.

B3i¿EPEatE r?Ajtt;EHT03 TEUIIEPATyPÜ

P e a u M e

ÍIpHMeHHa y n p o u e H a e b c n o c o d e peryjniUHH T o » a n o j i y u a e u nponopUHOHanhHyn aaBHCHMocTb ueac sy H3MepaeMofl pa3H nueH T e M n e p a r y o mjih a f i '.o x d tk o íí T e M n e p a - Typoii a błdcoahłim CHrHaJiou b cx eiae HeypaBHOBemeHiioro v e T u p e x n c t v e B o r o m o o t s c TepMoconpoTKBJieHaeM. ItoaaHH oCHOBHue saBHCHUocTK a jí » o 1&HKJ1 n o r p e m a o c T H

H 3 M e p H T e . T B H o r o M e T o j i a .

(9)

SYSTEM FOR MEASURING THE THUPERATURE GRADIENT

S u m m a r y

M aking t h e s i m p l i f i c a t i o n s i n t h e m e th o d o f c u r r e n t r e g u l a t i o n , p r o p o r ­ t i o n a l r e l a t i o n b e tw e e n t h e m e a s u r e d d i f f e r e n c e o f t e m p e r a t u r e s o r a b s o ­ l u t e t e m p e r a t u r e a n d o u t p u t s i g n a l i n t h e o u t o f b a l a n c e f o u r arm ed b r i d ­ g e c i r c u i t w i t h r e s i s t a n c e th e r m o m e te r i s o b t a i n e d .

The m a in r e l a t i o n s e v a l u a t i n g t h e e r r o r o f t h e m e th o d o f m e a s u re m e n t a r e g i v e n .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ze względu na wykonywanie pomiarów rozkładów przestrzenno-czasowych indukcji w maszynach indukcyjnych, w których (jak wiadomo) obracający się z odpowiednim poślizgiem

Układ pomiarowy według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera złącze sygnałowe ko- rzystnie BNC, z którego sygnał doprowadzany jest do przewodzącej głowicy

raturowa zależność spadku na pięcia n a złączu p-n w ki erunku przewodzenia diody [3]- Zaprojektowany i zbudowany przyrząd został przystosowany do współpracy z

Opisany układ pozwala śledzić w sposób ciągły wpływ zmiany dowolnych parametrów pracy układu pompowego na wielkość

Wykorzystanie do pomiaru napięcia woltomierza lampowego [5] (wysokonapięciowa trioda, na której a- nodę doprowadza się mierzone napięcie o biegunowości ujemnej),

Prąd płynący przez elektrodę niskonapięciową badanej próbki jest sumą prądu płynącego przez badaną próbkę oraz prądu polaryzacji wzmacniacza i prądu upływu

niowych zawarte są w przedziale od 1 ni do 1 /J w zależności od typu i klasy kondensatora. Tolerancję pojemnośoi tych kondensatrów określa norma przedmiotowa Ql],

Błąd próbkowania i czas opóźnienia wnoszony przez układ sterująoy i przełączniki analogowe określono w układzie przedstawionym na yya. Ns wejście układu próbkującego