






Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Przygotuj się do egzaminów
Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Otrzymaj punkty, aby pobrać
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Społeczność
Odkryj najlepsze uniwersytety w twoim kraju, według użytkowników Docsity
Bezpłatne poradniki
Pobierz bezpłatnie nasze przewodniki na temat technik studiowania, metod panowania nad stresem, wskazówki do przygotowania do prac magisterskich opracowane przez wykładowców Docsity
Stosowane aktualnie skale temperatur. 2. Termopara, termistor (zasada działania, rodzaje). 3. Zasada pomiaru temperatury termometrami elektrycznymi z ...
Typologia: Egzaminy
1 / 10
Ta strona nie jest widoczna w podglądzie
Nie przegap ważnych części!
ĆWICZENIE NR E-
I. Zagadnienia do przestudiowania
II. Cel ć wiczenia
Celem ćwiczenia jest: wyskalowanie wybranej termopary oraz czujnika rezystancyjnego Pt100 w stopniach Celsjusza. Poznanie sposobów pomiaru temperatury za pomocą termometrów elektrycznych, wyznaczenie ich charakterystyk statycznych i dynamicznych, poznanie skal termometrycznych.
III. Zasada pomiaru W ćwiczeniu wykonywany jest pomiar temperatury termometrze za pomocą multimetru cyfrowego obiektu w postaci bloku metalowego, który jest stopniowo ogrzewany. Co 1 stopień Celsjusza [°C] wykonuję się odczyt napięcia na termoparze odpowiadający danej temperaturze oraz odczyt rezystancji w przypadku termistora. W ten sposób otrzymuje się charakterystykę statyczną zmian napięcia czy rezystancji w funkcji temperatury dla badanego elementu. W celu wyznaczenia charakterystyki dynamicznej rozgrzewa się blok metalowy do określonej temp. np. 100°C, a następnie umieszcza się w nim wystudzone wcześniej czujniki, po czym co kilka sekund wykonuje się odczyt napięcia lub rezystancji lub korzysta się z opcji automatycznej rejestracji w multimetrze. Czynność tą można wykonać odwrotnie – czyli wyjmując czujnik z rozgrzanego elementu dokonuje się odczyty odpowiednich parametrów podczas studzenia.
IV. Wprowadzenie teoretyczne Jak wiadomo, jednym z najistotniejszych parametrów stanu każdej materii jest jej temperatura. Spełnia ona istotną rolę pozytywną bądź negatywną w niemal wszystkich procesach technologicznych i produkcyjnych. Względy te sprawiają, iż pomiar temperatury i jej kontrola są zadaniem bardzo często niezbędnym. Zadanie to, mimo swej powszechności i częstości dokonywania, należy do trudnych, gdyż uwarunkowane jest naturą zjawiska, które nazywa się ciepłem. Stwierdzenie zmian objętości płynów pod wpływem temperatury było podstawą pierwszych definicji skal temperatury. Temperaturę na ogół wyraża się w stopniach skali względnej lub bezwzględnej. Stosowane skale: Celsjusza (°C), Fahrenheita (°F) i Reauműra zalicza się do skal względnych. Natomiast skala Kelvina, zwana jest skalą bezwzględną lub termodynamiczną; zaprezentowana została przez W. Thomsona (Lorda Kelvina) w 1848 r. Skala ta jest oparta na odwracalnym obiegu termodynamicznym Carnota. Przyjmując pewną określoną wartość temperatury, np.: punktu potrójnego wody, można określić skalę temperatur. Na Konferencji Miar i Wag w Genewie w 1954 r. ustalono dla tego punktu wartość 273,16 K, tzn. przyjęto jeden stopień skali termodynamicznej jako równy 1/273,16 różnicy temperatur pomiędzy punktem potrójnym wody a zerem bezwzględnym. Punktem zerowym tej skali jest temperatura zera bezwzględnego (273,16 K), a wartość stopnia Kelvina jest równa stopniowi Celsjusza. Jej punkty podstawowe to: +273,16 K - temperatura zamarzania i +373,16 K - temperatura wrzenia chemicznie czystej wody.
niż miedzianego. Dla półprzewodników o przewodności akceptorowo („dziurowo”) - elektronowej zależność ich rezystancji od temperatury jest ekspotencjalna:
w której: A - stała zależna od właściwości fizycznych półprzewodnika oraz jego wymiarów, B - stała materiałowa, wyrażająca czułość temperaturową danego termistora w całym zakresie temperatur pracy [K], T - temperatura w skali bezwzględnej (Kelvina).
Zależność (3) można napisać w postaci stosowanej praktycznie:
1 2
w której RTo oznacza rezystancję termistora w temperaturze początkowej T 2 , np. 0 °C.
Przy oziębianiu półprzewodników do temperatury zera bezwzględnego stają się one izolatorami. Ich przewodnictwo bardzo silnie zależy od temperatury. Liczba elektronów w paśmie przewodzenia szybko wzrasta przy ogrzewaniu. Jeśli ∆E jest różnicą energii pomiędzy pasmem przewodzenia i pasmem walencyjnym, to prawdopodobieństwo P tego, że w ciągu jednostki czasu energia równa szerokości przerwy energetycznej stanie się dostępna dla któregoś z elektronów w paśmie walencyjnym jest proporcjonalna do
czynnika (^)
kT
exp , gdzie k oznacza stałą Boltzmanna.
Dla termistorów, czyli półprzewodników będących tlenkami metali poddanych odpowiedniej obróbce (np. dwutlenek tytanu TiO2, tlenek niklu NiO) w niezbyt dużym zakresie temperatur przewodność termistorów opasaną równaniem (3), czyli opór termistora można zapisać również jako:
Po zlogarytmowaniu równania (8) otrzymamy
W układzie współrzędnych (T−1, lnRT) wykresem zależności (5) jest linia prosta o nachyleniu B =∆E/2k.
Temperaturowy współczynnik zmiany oporu termistora wynosi:
2
T T T
Wyznaczenie współczynnika B daje możliwość wyznaczenia szerokości przerwy energetycznej:
∆E= 2k⋅ B (8)
Energie podajemy w J (dżulach) i eV (elektronowoltach).
–3 do –6 [%/K]. Zależności rezystancji sensorów termometrycznych (Cu100 i Pt100) od temperatury są znormalizowane (odpowiednio normy PN-83/M-53852 i PN-EN 60751+A2; 1997) w postaci: charakterystyk RT = f(t) , równań i tablic. Przykładowe przebiegi RT = f(t) dla sensorów: platynowego i termistorowego przedstawia rys. 1.
Rys. 1. Charakterystyki Rt = f(t)
Stopy (np.: Ni i Fe) oraz inne metale stosowane są tylko wyjątkowo. Rezystancyjny termometr platynowy przyjęto w zakresie temperatur od –182,97°C (tzw. punkt tlenu) do +630,5°C (tzw. punkt antymonu) jako narzędzie interpolacji Między-narodowej Praktycznej Skali Temperatur. Stosując odpowiednie metody pomiaru rezystancji (układy mostkowe, metody kompensacyjne), można osiągnąć błąd pomiaru mniejszy od 0,001°C. W pomiarach technicznych rezystancyjny termometr „platynowy” umożliwia także osiąganie dużej dokładności. Koniecznym warunkiem jest tu wysoka czystość platyny, wyrażona kryterium:
100 0
C
° °
W zamkniętym obwodzie elektrycznym składającym się z połączonych szeregowo dwóch metali lub półprzewodników, gdy miejsca ich styków znajdują się w różnych
3
U = α ( T 1 (^) − T 2 ) (12)
lub μV/K.
Równacie (12) jest słuszne dla metali, natomiast dla półprzewodników – ze względu na silną zależność koncentracji ładunków od temperatury – nie jest spełnione. Siła elektromotoryczna dla półprzewodników nie jest bowiem liniowa funkcja temperatury, a
od temperatury.
V. Zestaw pomiarowy
Rys. 3. Schemat blokowy stanowiska laboratoryjnego:
Ge - grzejnik elektryczny, RPt - sensor Pt100, Rpp - sensor półprzewodnikowy, Pd - miernik temperatury „Panid”, A ′′′′ B ′′′′ - przewody kompensacyjne, PM2 - przetwornik nr 2 multimetru Metex M-3850, BG - blok grzewczy Bg, Mm - multimetr Mx, Sp - system pomiarowy Metex M-3850 + IBM PC
VI. Przebieg ć wiczenia
V. Tabele pomiarowe
Tabela 1. TERMOPARA NiCr-NiSi
Lp. T^1 T^1 -T^2 U^ ∆T^1 ∆ (T^1 -T^2 )^ ∆U [°C] [°C]^ [V] [°C] [°C] [V] 1 2 3 … 40
Tabela 2. CZUJNIK REZYSTANCYJNY Pt
Lp. T^1 T^1 -T^2 R^ ∆T^1 ∆ (T^1 -T^2 )^ ∆R [°C] [°C]^ [Ω] [°C] [°C] [Ω] 1 2 3 … 40
Tabela 3. TERMOPARA NiCr-NiSi – zmiany dynamiczne t T 1 T 1 -T 2 U ∆t ∆T 1 ∆(T 1 -T2) ∆U Lp. [s] [°C] [V] [s] [°C] [°C] [V] 1 1 2 10 3 20 … … 800