Устройство терморегулятора и его виды
Содержание
Введение
1. Анализ технического задания
2. Расчет заданной конструкции
2.1 Расчет резистивного моста
2.2 Расчет дифференциального включения ОУ
2.3 Расчет неинвертирующего включения
2.4 Силовая часть
Выводы
Список литературы
Приложение
Введение
Терморезистором называется измерительный преобразователь, активное сопротивление кот
орого изменяется при изменении температуры. В качестве терморезистора может использоваться металлический или полупроводниковый резистор. Датчики температуры с терморезисторами называются термометрами сопротивления.
Имеются два вида терморезисторов: металлические и полупроводниковые. Принцип действия и конструкция металлических терморезисторов. Как известно, сопротивление металлов увеличивается с увеличением температуры. Для изготовления металлических терморезисторов обычно применяются медь или платина.
Функция преобразования медного терморезистора линейна:
(1)
где R0 - сопротивление при 0 t 0С; a = 4,28.10-3K-1 - температурный коэффициент.
Функция преобразования платинового терморезистора нелинейна и обычно аппроксимируется квадратичным трехчленом. Температурный коэффициент платины примерно равен a= 3,91.10-3K-1.
Функция преобразования платинового терморезистора:
Rt = R0 (1+a (T1 - T0)) (2)
Чувствительный элемент медного терморезистора (рис.1) представляет собой пластмассовый цилиндр, на который бифилярно в несколько слоев намотана медная проволока диаметром 0,1 мм. Сверху катушка покрыта глифталевым лаком. К концам обмотки припаиваются медные выводные провода диаметром 1,0 - 1,5мм. Провода изолированы между собой асбестовым шнуром или фарфоровыми трубочками. Чувствительный элемент вставляется в тонкостенную металлическую гильзу. Гильза с выводными проводами помещается в защитный чехол, который представляет собой закрытую с одного конца трубку. На открытом ее конце помещается клемная головка.
Для удобства монтажа защитный чехол может иметь фланец. При изготовлении платиновых терморезисторов используются более теплостойкие материалы. Основные параметры наиболее распространенных терморезисторов и обозначения их градуировок определяются по ГОСТ 6651-84.
Номинальные функции преобразования (статические характеристики) медных и платиновых терморезисторов и их погрешность определяются ГОСТ 6651-84.
1. Анализ технического задания
Термодатчики представляют собой чувствительные элементы с присоединенными гибкими посеребренными сигнальными проводами в термостойкой тефлоновой изоляции.
Датчиками температуры служат миниатюрные высокоточные платиновые терморезисторы стандарта DIN EN60751 class B (рисунок 1). Цена - 21 у. е.
С разъемом для подключения вместо МФ-100 - 31 у. е.
Рисунок 1 -Платиновые терморезисторы стандарта DIN EN60751 class B.
В отличие от термопар терморезисторы подключаются без соблюдения полярности. Также отпадает проблема с подгонкой термопар различного типа, и не требуется дополнительный холодный спай. Особенно следует отметить высокую точность изготовления и полную взаимозаменяемость терморезисторов одного типа, поэтому при замене не требуется калибровка системы. Термопары при установке на плоскую поверхность имеют точечный контакт, в отличие от этого, терморезисторы, имеющие форму прямоугольника, обеспечивают хороший тепловой контакт по всей плоскости и поэтому более точно отображают температуру элементов. Из этого следует, что в диапазоне температур до +500 °C применение терморезисторов предпочтительнее термопар.
Термометр сопротивления и провода, соединяющие его со вторичным прибором, включены последовательно. Обычно используются медные провода, сопротивление которых зависит от их температуры. Температурные изменения сопротивления проводов приводят к погрешности измерения температуры.
Вторичные преобразователи термометров сопротивления выполняются такими, чтобы максимально уменьшить эту погрешность. Если требуется наибольшая точность измерения температуры, например при метрологических работах, используется компенсационная схема. По этой схеме применяют четырехзажимные платиновые терморезисторы. Два провода используются для подвода тока, а два других служат для измерения падения напряжения на термочувствительной обмотке. Падение напряжения измеряется с помощью потенциометра. Измеряется также падение напряжения U0 на образцовой катушке. Сопротивление терморезистора при этом равно
(3)
Благодаря компенсационному методу измерения отсутствует падение напряжения на проводах, соединяющих термометр с потенциометром, и их сопротивление не влияет на результат измерения.
В менее ответственных случаях для измерения сопротивлений терморезисторов используются мосты: в лабораторной практике - с ручным уравновешиванием, в производственных условиях - автоматические.
Термометр сопротивления может подключиться к мосту с помощью двух- или трехпроводного кабеля. Двухпроводный кабель дешевле, однако при его использовании сопротивления обоих проводов включаются последовательно с термометром в одно плечо. Токоведущие жилы кабеля выполнены из медного провода: при изменении температуры их сопротивление изменяется, что вносит погрешность в измерение. Двухпроводный кабель используется в тех случаях, когда его температура постоянна и погрешность, обусловленная ее изменением, незначительна.
При включении термометра по трехпроводной схеме по одной жиле кабеля к термометру подводится напряжение питания. К плечам моста термометр подсоединяется с помощью двух других жил, включенных в смежные плечи моста. Одинаковые изменения их сопротивлений практически не разбалансируют мост. Таким образом, исключается погрешность, которая могла бы быть при изменении температуры кабеля.
В качестве вторичных приборов для термометров сопротивления в промышленности применяются также логометрические приборы.
Сопротивление терморезистора определяется его температурой. Последняя зависит не только от температуры окружающей среды, но и от проходящего по нему тока. Перегрев медного термометра током не должен превышать 0,4 t0 С, а платинового - 0,2 t0 С. Для этого ток не должен превосходить 10 - 15мА.
Краткие характеристики платиновых термодатчиков представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Краткие характеристики платинового термодатчика.
Тип чувствительного элемента |
M-FK1020 class B или M-FK422 class B |
Стандарт |
DIN EN60751 (в соответствии c IEC751) |
Габариты M-FK1020 |
9.5 х 1.9 х 0.9мм |
Габариты M-FK422 |
4 х 2.2 х 0.8мм |
Сопротивление чувствительного элемента R0 при 0°С* |
1000 Ом |
Диапазон рабочих температур* |
от - 70°С до +500°С |
Допустимый измерительный ток для M-FK1020 |
от 0.3мА до 1.0мА |
Допустимый измерительный ток для M-FK422 |
от 0.1мА до 0.3мА |
Долговременная стабильность (дрейф R0) |
0.04% после 1000ч на500°С |
Виброустойчивость |
до 40g на частотах 10-2000Гц |
Ударная прочность (при импульсе колоколообразной формы 8мс) |
до 100g |
Условия эксплуатации |
сухая неагрессивная среда |
Сопротивление изоляции* |
>10МОм на 20°C; >1МОм на 500°С |
Время отклика при помещении чувствительного элемента в поток среды с температурой t° |
в поток воды v = 0.4м/с t0.5= 0.2с; t0.9= 0.4с в поток воздуха v = 1м/с t0.5= 4.2с; t0.9= 12.7с |
Длина сигнальных проводов |
2 - 2.5м |
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода