Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

градуировка термометра сопротивления

3.2 градуировка термометра сопротивления : Определение сопротивления ТС при нескольких заданных значениях температуры (в градуировочных точках) в целях построения индивидуальной зависимости сопротивления ТС от температуры.

Смотреть что такое «градуировка термометра сопротивления» в других словарях:

ГОСТ Р 8.624-2006: Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки — Терминология ГОСТ Р 8.624 2006: Государственная система обеспечения единства измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки оригинал документа: 3.12 бюджет неопределенности измерений : Сводная таблица составляющих … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 8.461-2009: Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки — Терминология ГОСТ 8.461 2009: Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки оригинал документа: 3.12 бюджет неопределенности измерений: Сводная таблица… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Термометр сопротивления — прибор для измерения температуры (См. Температура), принцип действия которого основан на изменении электрического сопротивления чистых металлов, сплавов и полупроводников с температурой (на увеличении сопротивления R с повышением… … Большая советская энциклопедия

Термометр сопротивления — Условное графическое обозначение термометра сопротивления Термометр сопротивления электронный прибор, предназначенный для измерения температуры и основанный на зависимости электрического сопротивления … Википедия

термометр сопротивления — Термометр, принцип действия которого основан на использовании зависимости электрического сопротивления материала чувствительного элемента термометра от температуры. [РД 01.120.00 КТН 228 06] Термометр сопротивления ТС это термометр, как правило,… … Справочник технического переводчика

Термометрия — (от термо (См. Термо. ). и. метрия (См. …метрия) раздел прикладной физики, посвященный разработке методов и средств измерения температуры. Т. является также разделом метрологии (См. Метрология), в её задачи входит обеспечение… … Большая советская энциклопедия

определение — 2.7 определение: Процесс выполнения серии операций, регламентированных в документе на метод испытаний, в результате выполнения которых получают единичное значение. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РМ 4-239-91: Системы автоматизации. Словарь-справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07-85 — Терминология РМ 4 239 91: Системы автоматизации. Словарь справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07 85: 4.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ 1. Внедрение автоматических средств для реализации процессов СТИСО 2382/1 Определения термина из разных документов:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник

Термометры сопротивления: виды, типы конструкции, классы допуска

Термометрия относится к наиболее простым и эффективным методам измерений. Она основана на том, что физические свойства материала меняются в зависимости от температуры. В частности, измеряя сопротивление металла, сплава или полупроводникового элемента, можно определить его температуру с высокой степенью точности. Датчики такого типа называются термоэлектрическими или термосопротивлениями. Предлагаем рассмотреть различные виды этих устройств, их принцип работы, конструкции и особенности.

Виды термодатчиков

Наиболее распространенными считаются следующие типы термометров сопротивления (далее ТС):

Обозначения:

Расшифровка аббревиатур

Чтобы не возникало вопросов, что такое ТСМ, приведем расшифровку этой и других аббревиатур:

Чем отличается термосопротивление от термопары?

Схема термопары, ее конструкция, а также принцип работы существенно отличается от термометра сопротивления, расскажем об этом простыми словами. У устройства pt100, а также других датчиков, принцип действия основан на сопоставимости между изменением температуры металла и его сопротивлением.

Принцип термопары построен на различных свойствах двух металлов собранных в единую биметаллическую конструкцию. Устройство, подключение, назначение термопары, а также описание погрешности этих приборов будет рассмотрено в отдельной статье.

Сейчас достаточно понимать, что термопара и ТСП, например pt100, это совершенно разные приборы, отличающиеся принципом работы.

Платиновые измерители температуры

Учитывая распространенность металлических датчиков, имеет смысл привести краткое описание этих устройств, чтобы наглядно показать сравнительные характеристики различных видов, особенности, а также описать сферу применения.

Основная область применения – контроль температуры различных технологических процессов. Например, такой прибор может быть установлен в трубопроводе, в котором плотность рабочей среды сильно зависит от температуры. В этом случае показания вихревой расходометра корректируются информацией о температуре рабочей среды.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияДатчик термопреобразователь ТСП 5071 производства Элемер

Никелевые термометры сопротивления

Данные устройства практически не используются, поскольку в большинстве случаев их можно заменить приборами с медными чувствительными элементами, которые существенно дешевле и технологичнее (проще в производстве).

Медные датчики (ТСМ)

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияВнешний вид термопреобразователя ТСМ 1088 1

Но, тем не менее, медные датчики рано списывать, есть немало примеров удачных реализаций, например, ТХА Метран 2700, который предназначен как для различных видов промышленности, но также удачно используется в ЖКХ.

Учитывая, что платиновые терморезисторы наиболее востребованы, рассмотрим варианты их конструктивного исполнения.

Типовые конструкции платиновых термосопротивлений

Наиболее распространение получило исполнение ЧЭ в ПТС, называемое «свободной от напряжения спиралью», у зарубежных изготовителей оно проходит под термином «Strain free». Упрощенный вариант такой конструкции представлен ниже.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияКонструктивное исполнение «Strain free»

Обозначения:

Как видно из рисунка, четыре спирали из платиновой проволоки, размещают в специальных каналах, которые потом заполняются мелкодисперсным наполнителем. В роли последнего выступает очищенный от примесей оксид алюминия (Al2O3). Наполнитель обеспечивает изоляцию между витками проволоки, а также играет роль амортизатора при вибрациях или когда происходит ее расширение, вследствие нагрева. Для герметизации отверстий в защитном корпусе применяется специальная глазурь.

На практике встречается много вариаций типового исполнения, различия могут быть в дизайне, герметизирующем материале и размерах основных компонентов.

Исполнение Hollow Annulus.

Данный вид конструкции относительно новый, она разрабатывалась для использования в атомной индустрии, а также на объектах особой важности. В других сферах датчики данного типа практически не применяются, основная причина этого высокая стоимость изделий. Отличительные особенности высокая надежность и стабильные характеристики. Приведем пример такой конструкции.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияПример исполнения «Hollow Annulus»

Обозначения:

ЧЭ данной конструкции представляет собой металлическую трубку (полый цилиндр), покрытый слоем изоляции, сверху которой наматывается платиновая проволока. В качестве материала цилиндра используется сплав с температурным коэффициентом близким к платине. Изоляционное покрытие (Al2O3) наносится горячим напылением. Собранный ЧЭ помещается с защитный корпус, после чего его герметизируют.

Для данной конструкции характерна низкая инерционность, она может быть в диапазоне от 350,0 миллисекунд до 11,0 секунд, в зависимости от того используется погружаемый или монтированный ЧЭ.

Пленочное исполнение (Thin film).

Основное отличие от предыдущих видов заключается в том, что платина тонким слоем (толщиной в несколько микрон) напыляется на керамическое или пластиковое основание. На напыление наносится стеклянное, эпоксидное или пластиковое защитное покрытие.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияМиниатюрный пленочный датчик

Это наиболее распространенный тип конструкции, основные достоинства которой заключаются в невысокой стоимости и небольших габаритах. Помимо этого пленочные датчики обладают низкой инерционностью и относительно высоким внутренним сопротивлением. Последнее практически полностью нивелирует воздействие сопротивления выводов на показания прибора (таблицы термосопротивлений можно найти в сети).

Что касается стабильности, то она уступает проволочным датчикам, но следует учитывать, что пленочная технология усовершенствуется год от года, и прогресс довольно ощутим.

Стеклянная изоляция спирали.

В некоторых дорогих ТС платиновую проволоку покрывают стеклянной изоляцией. Такое исполнение обеспечивает полную герметизацию ЧЭ и увеличивает влагостойкость, но сужает диапазон измеряемой температуры.

Класс допуска

Согласно действующим нормам допускается определенное отклонение от линейной характеристики «температура-сопротивление». Ниже представлена таблица соответствия класса точности.

Таблица 1. Классы допуска.

Класс точностиНормы допуска

°C |t |

Диапазон измерения температуры
Платиновые датчикиМедныеНикелевые
ПроволочныеПленочные
AA±0,10+0,0017-50°C …250°C-50°C …150°Cxx
A±0,15+0,002-100°C …450°C-30°C …300°C-50°C …120°Cx
B±0,30+0,005-196°C …660°C-50°C …500°C-50°C …200°Cх
С±0,60+0,01-196°C …660°C-50°C …600°C-180°C …200°C-60°C …180°C

Приведенная в таблице погрешность отвечает текущим нормам.

Схемы включения ТСМ/ТСП

Существует три варианта подключения:

В измерительных приборах ТС, как правило, включен по мостовой схеме.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияПример подключения по мостовой схеме вторичного прибора (pt100) для измерения температуры воздуха

Обратим внимание, что под rл.с. в электрической схеме подразумевается сопротивление линий связи, то есть проводов, которыми подключен датчик.

Обслуживание

Информация о ТО температурного датчика указана в паспорте прибора или инструкции эксплуатации, там же приводится типовые неисправности и способы их ремонта, рекомендуемая длина кабеля для подключения, а также друга полезная информация.

Термометры сопротивления не требуют специального ТО, в задачу обслуживающего персонала входит:

Такой осмотр должен проводиться с периодичностью один раз в месяц или чаще.

Помимо этого должна проводиться поверка приборов, с использованием эталонного датчика, например, ЭТС 100.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияПлатиновый эталонный ПТС (датчик ЭТС 100)

Для градуировки датчиков используются специальные таблицы, в качестве примера приведена одна из них для термосопротивления pt100. Саму методику калибровки мы приводить не будем, ее описание несложно найти в сети.

Что касается методики поверки эталонных платиновых датчиков, то она должна производиться на специальных реперных точках.

Источник

Стандартные градуировки термометров сопротивления

Лабораторная работа №8

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ

Цель работы: Ознакомление с устройством и рабо­той первичных измерительных пре­образователей электрических тер­мометров сопротивления, снятие ха­рактеристик металлических и полу­проводниковых терморезисторов.

Инструмент и принадлежности к работе

2. Контрольный жидкостный термометр расширения.

3. Мост постоянного тока одинарный.

4. Градуируемые металлический и полупроводниковый терморезисторы.

Основные положения

Термометры сопротивления (терморезисторы) в насто­ящее время широко применяются для измерения темпера­туры в диапазоне от —200 °С до +650°С. Они относятся к одним из наиболее точных преобразователей температу­ры. Например, платиновые терморезисторы позволяют из­мерять температуру с погрешностью порядка 0,001 °С. Ра­бота их основана на свойстве металлических и полупро­водниковых материалов изменять электросопротивление с изменением их температуры. Величина, характеризующая изменение сопротивления материалов в зависимости от температуры, называется температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который определяется по формуле:

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления, (7.1)

Металлические термометры сопротивления

Конструктивно металлический термо­метр сопротивления представляет собой чувствительный элемент из проволоки 1, бифилярно намотанной на кар­кас 2 из изоляционного материала (рисунок 7.1). Проволока токопроводящими пpoводами присоединена к зажимам 3 головки термометра. Чувствительный элемент помещен в защитный чехол 4, предохраняющий его от прямого контак­та со средой, температуру которой из­меряют.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

Рисунок 7.1. – Металлический термометр сопротивления

Материал, из которого изготавливают чувствительный элемент, должен быть химически инерт­ным, не изменять своих физических свойств при нагреве и не окисляться при взаимодействии с окружающей средой, ТКС должен быть по возможности устойчивым и высоким. Свойства материала должны быть легко воспроизводимы от партии к партии. Сопротивление должно быть связано с тем­пературой простой зависимостью (предпочтительно линей­ной). В целях уменьшения габаритов чувствительного эле­мента желательно, чтобы удельное сопротивление было вы­соким. Таким условиям отвечает платина, медь и в меньшей степени никель и железо. Некоторые характеристики ме­таллов, применяемых для изготовления терморезисторов, приведены в табл. 7.1.

МатериалТКС Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияв диапазоне 0—100°СУдельное сопротивление Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияпри 20°С, Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивленияТемпература плавления, °С
Платина Медь Никель0,0039 0,00426 0,00630,105 0,017 0,081773 1083 1455

Соединительные провода изготавливают из материа­лов, которые обладают достаточной химической стойко­стью и развивают незначительную термоэдс в паре с ма­териалом чувствительного элемента. Для платиновых чув­ствительных элементов провода изготавливают из сереб­ра, для медных — из меди.

Защитный чехол (арматура) — должен быть выполнен из жароустойчивого и достаточно прочного материала. Кроме того, материал должен быть химически стойким при нагревании, чтобы не загрязнять чувствительный элемент. Чаще всего чехол делают из коррозионностойких и жаро­прочных сталей, например Х18Н9Т, иногда (для лабора­торных термометров) из стекла, фарфора или кварца.

В зависимости от назначения металлические термомет­ры сопротивления подразделяются на эталонные, образ­цовые и рабочие. Последние в свою очередь подразделя­ются на лабораторные и технические.

Чувствительные элементы эталонных, образцовых и в большинстве случаев лабораторных термометров сопро­тивления изготавливают из платиновой проволоки. Техни­ческие приборы имеют чувствительные элементы, изготов­ленные из платины, меди и реже никеля.

Основными характеристиками чувствительных элемен­тов термометров сопротивления являются чувствитель­ность, взаимозаменяемость термоэлектрических свойств и инерционность. Эти характеристики в некоторой мере за­висят от сопротивления чувствительного элемента, которое принято характеризовать при 0°С (Ro). При проволоке оди­накового диаметра размеры, инерционность и стоимость чувствительного элемента будут тем меньше, чем меньше его сопротивление R0. Однако в этом случае необходимо применять более чувствительные и сложные вторичные приборы. Увеличение сопротивления R0 чувствительного элемента упрощает работу с термометром, так как позво­ляет применять более простые вторичные приборы.

Номенклатура выпускаемых термометров сопротивле­ния очень широка. В зависимости от назначения и конст­рукции они подразделяются по многим признакам, в том числе: по точности — на термометры классов I, II, III; по инерционности — с малой инерционностью (постоянная времени т. менее 9 с), средней инерционностью (т 2 ; Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления1/град 4 – постоянные коэффициенты.

Из уравнений (7.3) и (7.4) видно, что характеристики платиновых термометров сопротивления нелинейны, однако отклонение от линейной характеристики не превышает 5% в интервале от 0 до +500°С и 19% в интервале от 0 до +200°С.

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 2110 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на использовании зависимости электрического сопротивления проводников и полупроводников от температуры. У большинства чистых металлов с ростом температуры сопротивление увеличивается приблизительно на 0,4 % град-1.

Зная зависимость сопротивления от температуры, можно судить о температуре среды, в которой находится термометр. Измерительный комплект состоит из термопреобразователя сопротивления, вторичного прибора, подсоединительных проводов, источника питания. Чаще всего применяют металлические термопреобразователи сопротивления, чувствительные элементы которых изготовляют из чистых металлов.

Металлы для термопреобразователей сопротивления должны обладать следующими свойствами: не окисляться и не вступать в химическое взаимодействие с измеряемой средой; иметь большой и по возможности постоянный температурный коэффициент электрического сопротивления; изменять свое сопротивление с изменением температуры по прямой или плавной кривой; иметь большое удельное сопротивление; легко технологически производиться. Наиболее полно указанным требованиям отвечают платина и медь.

Помимо металлов для термопреобразователей сопротивления применяются полупроводниковые материалы, которые изготовляют из смесей оксидов меди, марганца, магния, никеля, кобальта и других металлов. Смеси двух-трех оксидов со связывающими добавками спекают и придают им нужную форму (цилиндра, шайбочек, бусинок). В торцы таких элементов заделывают контакты.

Платиновые термопреобразователи сопротивления.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

Рис. Чувствительный элемент платинового термопреобразователя сопротивления.

Платиновые технические термопреобразователи сопротивления выпускаются трех градуировок:

Обозначение градуировки Гр. 20 Гр. 21 Гр. 22 Сопротивление R0, Ом 10 46 100

Медные термопреобразователи сопротивления. Эти термопреобразователи (типа ТСМ) имеют чувствительный элемент в виде бескаркасной безындукционной намотки 2 (рис.) из медной проволоки диаметром 0,08 мм, покрытой фторопластовой пленкой 3. К намотке припаяны два вывода 1. Для обеспечения виброустойчивости чувствительный элемент помещают в тонкостенную металлическую гильзу, которую засыпают керамическим порошком и герметизируют. Гильзу помещают во внешний защитный чехол с заваренным дном, имеющим штуцерную гайку и головку.

Медные технические термопреобразователи сопротивления бывают двух градуировок:

Обозначение градуировки Гр. 23 Гр. 24

Сопротивление R0, Ом 53 100

Платиновые и медные термопреобразователи сопротивления отечественного производства выпускаются со строго определенными значениями сопротивления, обеспечивающими их взаимозаменяемость. Внешний вид и размеры этих приборов такие же, как и у термоэлектрических термометров.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

Рис. Чувствительный элемент медного термопреобразователя сопротивления.

Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

Рис. Стержневой полупроводниковый термопреобразователь сопротивления.

Электрические платиновые и медные термопреобразователи сопротивления являются одними из основных измерительных устройств при осуществлении автоматизации технологических процессов пищевых производств и применяются для измерения температуры в диффузионных и выпарных установках сахарного производства, в дезодораторах, барометрических конденсаторах, холодильных барабанах масло-жирового производства, ‘в темперирующих машинах кондитерского производства, в вакуум-аппаратах и сушилках макаронного производства, в мучных силосах и пекарных камерах хлебопекарного и кондитерского производств.

Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления применяются в системах температурной компенсации, в сигнализаторах и регуляторах температуры, автоматических установках контроля температуры плавления саломаса при гидрогенизации жиров.

Термопреобразователи сопротивления можно устанавливать в любом положении на глубину 150-1900 мм. При этом чувствительный элемент должен полностью погружаться в контролируемую среду, а середина активной части его соответствовать точке измерения температуры (рис.а). При измерении температуры среды в трубопроводах небольшого диаметра или в колене термопреобразователь устанавливают наклонно (рис. в), но в обоих случаях навстречу потоку. Важным требованием при установке термометра является предупреждение утечки тепла от чувствительного элемента через арматуру или лучеиспусканием и притока тепла к чувствительному элементу от более нагретых поверхностей.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

Рис. Установка термопреобразователя сопротивления.

Источник

Термосопротивления: Теория

Недавно мне повезло побывать на производстве датчиков температуры, а точнее на швейцарском предприятии IST-AG, где делают платиновые и никелевые термосопротивления (RTD).

По этому поводу публикую две статьи, в которых читатель найдет довольно подробное описание этого типа датчиков, путеводитель по основным этапам производственного процесса и обзор возможностей, которые появляются при использовании тонкопленочных технологий.

В первой статье разбираемся с теоретической базой. Не слишком увлекательно, но весьма полезно.

Что такое термометры сопротивления

(они же — термосопротивления или RTD)
Сначала имеет смысл разобраться с терминологией. Если вы хорошо знакомы с вопросом, то смело переходите ко второй части статьи. А может быть и сразу к третьей.

Итак, под определение «датчик температуры» попадают тысячи самых разных изделий. Под датчиком можно понимать и готовое измерительное устройство, где на дисплее отображается значение температуры в градусах, и интегральную микросхему с цифровым сигналом на выходе, и просто чувствительный элемент, на базе которого строятся все остальные решения. Сегодня мы говорим только о чувствительных элементах, которые, впрочем, тоже будем называть словом «датчик».

Термометры сопротивления, которые также известны как термосопротивления и RTD (Resistance Temperature Detector) — это чувствительные элементы, принцип работы которого хорошо понятен из названия — электрическое сопротивление элемента растет с увеличением температуры окружающей среды и наоборот. Вероятно вы слышали о термосопротивлениях как о платиновых датчиках температуры типа Pt100, Pt500 и Pt1000 или как о датчиках 50М, 50П, 100М или 100П.

Иногда термосопротивления путают с термисторами или термопарами. Все эти датчики используются в похожих задачах, но, даже несмотря на то что термисторы тоже являются преобразователями температура-сопротивление, нельзя путать термосопротивления, термисторы и термопары между собой. О разнице в строении и назначении этих элементов написана уже тысяча статьей, так что я, пожалуй, не буду повторяться.

Отмечу главное: средний термометр сопротивления стоит в разы дороже, чем средний термистор и термопара, но только термосопротивления имеют линейную выходную характеристику. Линейность характеристики, а также гораздо более высокие показатели по точности и повторяемости результатов измерений, делают термосопротивления востребованными несмотря на разницу в цене.

Основные характеристики термосопротивлений

Если коротко, характеристики термосопротивлений можно разбить на три группы:

Номинальная статическая характеристика (НСХ)

НСХ — это функция (на практике чаще таблица значений), которая определяет зависимость сопротивление-температура.

Зависимость R(T), конечно, не является абсолютно линейной — на самом деле выходная характеристика термосопротивления описывается полиномом с известными коэффициентами. В простейшем случае это полином второй степени R(T) = R0 (1 + A x T + B x T 2 ), где R0 — номинальное сопротивление датчика, то есть значение сопротивления при 0°C.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления
Вид полинома и его коэффициенты описываются в различных национальных и международных стандартах. Действующий российский стандарт — ГОСТ 6651-2009. В Европе чаще используют DIN 60751 (он же IEC-751), однако одновременно с ним действует DIN 43760, в Северной Америке популярен стандарт ASTM E1137 и так далее. Несмотря на то что некоторые стандарты согласованы между собой, в целом картина довольно печальная и единого индустриального стандарта по факту не существует.

Наиболее популярные типы термосопротивлений — это платиновые датчики (Pt 3850, Pt 3750, Pt 3911 и др.), никелевые (Ni 6180, Ni 6720 и др.) и медные термосопротивления, например Cu 4280. Каждому типу датчиков соответствует свой полином R(T).

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления
Приведенные наименования содержат название металла, который используется при изготовлении датчика, и коэффициент, который описывает отношение сопротивления датчика при 0 к сопротивлению при 100°C. Этот коэффициент, вместе со значением R0, определяет наклон функции R(T).

Используемый металл однозначно определяет степень полинома R(T), а коэффициенты полинома определяются температурным коэффициентом металла.

Например, для всех платиновых датчиков функция R(T) имеет следующий вид:

Та же логика действует для меди и никеля. Например, НСХ всех никелевых датчиков описывается полиномом шестой степени:

R(T) = R0 (1 + A x T + B x T 2 + C x T 3 + D x T 4 + E x T 5 + F x T 6 )
где коэффициенты определяются температурным коэффициентом никеля (Ni 6180 ppm/K, Ni 6720 ppm/K и т.д.).

Осталось сказать о последнем параметре НСХ термометров сопротивления — о номинальном сопротивлении R0. Чаще всего используются датчики со стандартным R0 — 50, 100, 500 или 1000 Ом, однако иногда требуются тремосопротивления с R0 = 2000 и даже 10000 Ом, а также датчики с «не кратным» номинальным сопротивлением.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления
То есть каждому типу термосопротивления может соответствовать несколько НСХ с разными номинальными сопротивлениями R0. Для наиболее распространенных в РФ характеристик используют стандартные обозначения: Pt100 и Pt1000 соответствуют платине с температурным коэффициентом 3850 ppm/K и R0 = 100 и 1000 Ом соответственно. Унаследованные из советских справочников обозначения 50П и 100П — это датчики из платины с коэффициентом 3911 ppm/K и R0 = 50 и 100 Ом, а датчики известные как 50М и 100М — это медь 4280 ppm/K с номинальным сопротивлением 50 и 100 Ом.

Точность датчика
Точность термосопротивления — это то, насколько зависимость R(T) реального датчика может отклониться от идеальной НСХ. Для обозначения точности термосопротивлений используют понятие класса допуска (от же класс точности).

Класс допуска определяет максимальное допустимое отклонение от номинальной характеристики, причем задается это отклонение как функция температуры — при нуле градусов фиксируется наименьшее допустимое отклонение, а при уменьшении или увеличении температуры диапазон допустимых значений линейно увеличивается.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления
Когда дело касается классов допуска, бардак в действующих стандартах только усугубляется — даже названия классов в разных источниках могут отличаться.

Другие названияДопуск, °С
Класс АAClass Y
1/3 DIN
1/3 B
F 0.1 (если речь о тонкопленочном датчике)
W 0.1 (если речь о намоточном датчике)
±(0.1 + 0.0017 |T|)
Класс A1/2 DIN
1/2 B
F 0.15 (если речь о тонкопленочном датчике)
W 0.15 (если речь о намоточном датчике)
±(0.15 + 0.002 |T|)
Класс BDIN
F 0.3 (если речь о тонкопленочном датчике)
W 0.3 (если речь о намоточном датчике)
±(0.3 + 0.005 |T|)
Класс CClass 2B
Class BB
F 0.6 (если речь о тонкопленочном датчике)
W 0.6 (если речь о намоточном датчике)
±(0.6 + 0.01 |T|)
Class K
1/10 DIN
±(0.03 + 0.0005 |T|)
Class K
1/5 DIN
±(0.06 + 0.001 |T|)

Приведенные в таблице допуски соответствуют большинству действующих стандартов для платиновых датчиков 3850 ppm/K, включая ГОСТ и европейский DIN 60751 (IEC-751), который с большой натяжкой можно назвать общепринятым.

Например, в американском стандарте ASTM E1137 классы допуска платиновых датчиков именуются Grade и определяются иначе:

Grade A±(0.25 + 0.0042 |T|)
Grade B±(0.13 + 0.0017 |T|)

Если же говорить о платине с другими температурными коэффициентами или о никелевых и медных датчиках, то можно обнаружить и другие определения допусков.

Класс допуска описывает не только максимальную величину допуска, но и диапазон температур, на котором этот допуск гарантируется. Вы, наверное, уже догадались, что в разных стандартах эти диапазоны могут существенно отличаться. Это действительно так, причем диапазон температур зависит не только от класса допуска и типа датчика, но и от технологии, по которой выполнен датчик — у намоточных датчиков диапазон всегда шире.

О том, что такое намоточные и тонкопленочные датчики — чуть ниже.

На картинке — кассы допуска для платиновых датчиков с температурным коэффициентом 3850 по стандарту DIN 60751 (IEC-751).

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления

Тонкопленочный датчик Pt 3850 ppm/KНамоточный датчик Pt 3850 ppm/K
Класс допускаДиапазон температурКласс допускаДиапазон температур
DIN 60751 (IEC-751) / ГОСТDIN 60751 (IEC-751)ГОСТ
Класс АА
(F 0.1)
0… +150°СКласс АА
(W 0.1)
-100… +350°С-50… +250°С
Класс А
(F 0.15)
-30… +300°СКласс А
(W 0.15)
-100… +450°С
Класс B
(F 0.3)
-50… +500°СКласс B
(W 0.3)
-196… +600°С-196… +660°С
Класс С
(F 0.6)
-50… +600°СКласс С
(W 0.6)
-196… +600°С-196… +660°С

Я привожу все эти подробности о терминологии и разночтениях в стандартах чтобы донести одну простую мысль: выбирая термосопротивление легко запутаться и неверно истолковать характеристики элемента. Важно понимать какие именно требования вы предъявляете к элементу (в абсолютных цифрах, а не в классах) и сравнивать их с абсолютными цифрами из документации на конкретный датчик.

Структура термометров сопротивления

Итак, термосопротивления представляют собой резисторы, выполненные из платины или, реже, из никеля или меди. Выше уже упоминались две технологии — намоточная (проволочная) и тонкопленочная.

Намоточные датчики — это термосопротивления, выполненные на основе спиралей из металлической проволоки. Существует два основных способа изготовления намоточных датчиков. В первом случае проволока наматывается на стеклянный или керамический цилиндр, после чего конструкция покрывается изолирующим слоем из стекла. Второй способ — это помещение металлических спиралей в каналы внутри керамического цилиндра.

При изготовлении тонкопленочных датчиков на керамическую подложку напыляется тонкий слой металла, который образует токопроводящую дорожку, так называемый меандр. После этого датчик покрывается изолирующим слоем из стекла.

Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Смотреть картинку Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Картинка про Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления. Фото Что такое градуировка термопреобразователя сопротивления
Большинство современных термосопротивлений выполняется по одной из этих трёх технологий. В источниках встречаются противоречивые мнения о том, какая конструкция более устойчива к вибрациям или перепадам температур. Оценки стоимости датчиков разных конструкций тоже сильно разнятся.

На деле принципиальных отличий между характеристиками датчиков разной конструкции нет, цены на тонкопленочные и намоточные датчики также находятся в одном диапазоне.

В большинстве случаев совершенно не важно как именно устроен датчик — при выборе компонента имеет значение только соотношение цены и характеристик конкретного элемента (нужно только не забывать что классы допуска для тонкопленочных датчиков определены на более узком диапазоне температур). Однако в некоторых задачах тонкопленочные датчики осознанно предпочитают намоточным. На это есть три главных причины:

Заключение

В заключении традиционно благодарю читателя за внимание и напоминаю, что вопросы по применению продукции, о которой мы пишем на хабре, можно также задавать на email, указанный в моем профиле.

upd #1: Статья «Термосопротивления: производственный процесс» опубликована.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *