ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

Σχετικά έγγραφα
ΓΕΝΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων. Μέτρηση και Έλεγχος Θερμοκρασίας

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΦΥΣΙΚΗ. 5 - Δεκεμβρίου Χριστόφορος Στογιάννος

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

2η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΜ: 1 ΣΚΟΠΟΣ 1 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 21/06/2011 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στην περίπτωση που έχουμε δυο εισόδους (V 1 και V 2 ) στην είσοδο του τελεστικού ενισχυτή, όπως το παρακάτω σχήμα :

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Μικρο μεγεθος που σημαινει γρηγορη αποκριση στις αλλαγες θερμοκρασιας.

ΑΣΚΗΣΗ 5: ΜΕΤΡΗΣH ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τελεστικοί Ενισχυτές

Το διπολικό τρανζίστορ

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Το διπολικό τρανζίστορ

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

3η Α Σ Κ Η Σ Η ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Σχήμα 2: Λειτουργία ανοιχτού βρόγχου

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

2. Ο νόμος του Ohm. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm, η τάση V στα άκρα ενός αγωγού με αντίσταση R που τον διαρρέει ρεύμα I δίνεται από τη σχέση: I R R I

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ RTD

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΣΤΟΡ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 2η. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

Πειραματικός σχεδιασμός της χαρακτηριστικής καμπύλης παθητικής διπολικής συσκευής ηλεκτρικού κυκλώματος. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Εργαστήριο

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική

Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ RTD

Κεφάλαιο 22: Νόμος του Joule

ΟΜΑΔΑ: 13 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ Αιγίου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2013

3 ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση: Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Ε Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Ι

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ & ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC

Πειραματικός υπολογισμός της ειδικής θερμότητας του νερού. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΗΝΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015

Άσκηση 1 Μέτρηση του συντελεστή γραμμικής διαστολής του υλικού μιας μεταλλικής ράβδου

Παρουσιάσεις στο ΗΜΥ203, 2015

λ [nm]

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 4α. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ISTOS-100-S

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO COM ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος παράλληλης. διέγερσης

Άσκηση 7 1. Άσκηση 7: Θεώρημα επαλληλίας

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Μετρήσεων ΗΜΥ 203

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

/AC. EM-610

ΗΜΥ203 Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Άσκηση 1. Όργανα εργαστηρίου, πηγές συνεχούς τάσης και μετρήσεις

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC

Πόλωση των Τρανζίστορ

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Εργαστηριακή άσκηση: ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ Β Ρ Α Χ Υ Κ Υ Κ Λ Ω Μ Α

Άσκηση 12. Περιττού ή διπλού σπινθήρα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΛΟΙΠΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ. 1) Να μελετηθούν τα ηλεκτρικά κυκλώματα με αντίσταση, λαμπτήρα, αμπερόμετρο και βολτόμετρο.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: 1, 2, 3 και 4

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

Όργανα Μέτρησης Υλικά Πολύμετρο Πειραματική Διαδικασία

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από το μήκος κυλινδρικού αγωγού Μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης αγωγών ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Transcript:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως, η πιο συχνά μετρούμενη παράμετρος. Σχεδόν όλες οι παραγωγικές διαδικασίες έχουν σχέση με την παραγωγή ή την κατανάλωση θερμικής ενέργειας και για πολλά συστήματα αυτομάτου ελέγχου η θερμοκρασία είναι μια ελεγχόμενη μεταβλητή. Οι υπό μέτρηση θερμοκρασίες συνήθως βρίσκονται στην περιοχή -200 0 C έως +2000 0 C. Για την μέτρηση χρησιμοποιούνται διάφορα φυσικά φαινόμενα όπως η αλλαγή του μήκους ενός στερεού ή η αλλαγή του όγκου ενός υγρού ή ενός αερίου, η παραγωγή τάσης από δύο καλώδια διαφορετικών μετάλλων ή η αλλαγή της ηλεκτρικής αντίστασης. Τα δύο τελευταία φαινόμενα χρησιμοποιούνται στα θερμόμετρα αντίστασης και στα θερμοζεύγη. Υπάρχουν δύο μέθοδοι μέτρησης της θερμοκρασίας, εκείνη που απαιτεί και εκείνη που δεν χρειάζεται θερμική επαφή. Στην δεύτερη κατηγορία μετριέται η εκπεμπόμενη θερμοκρασία ενώ στην πρώτη θα πρέπει το θερμόμετρο να έχει πολύ καλή θερμική επαφή με το υλικό την θερμοκρασία του οποίου πρέπει να μετρήσει. Υπάρχει ένα μειονέκτημα ότι το ίδιο το θερμόμετρο είναι μια παρασιτική πηγή θερμότητας και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται αυτή η επίδραση. Μια ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας είναι δυνατή κάτω από τις παρακάτω συνθήκες: Καλή θερμική επαφή μεταξύ του μετατροπέα (αισθητήρας) και του μέσου. Στην περίπτωση στερεών μέσων συνιστάται η χρήση θερμοαγώγιμου γράσου. Ελάχιστη διαρροή θερμοκρασίας μεταξύ του αισθητήρα και του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να γίνει με κατάλληλη θερμική μόνωση στην σωλήνα επικάλυψης του αισθητήρα. Αποφυγή παρεμβολής της θερμικής επιφάνειας με την θερμική επαφή του αισθητήρα. Για επιφανειακές μετρήσεις ή για μετρήσεις θερμοκρασίας στερεών σωμάτων ο αισθητήρας θα πρέπει να εφάπτεται για περίπου 100 με 200 mm και κατόπιν να αποχωρίζεται κάθετα από το υπό εξέταση μέσο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 1

Μέτρηση με θερμόμετρο αντίστασης Ένα θερμόμετρο αντίστασης συνδέεται σε μια πηγή τάσης επομένως η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω της μέτρησης της τάσης ή της μέτρησης του ρεύματος. Θα μπορούσε να γίνεται μέτρηση της αντίστασης με ένα κύκλωμα γέφυρας. Θα πρέπει να θυμάται κανείς ότι κατά την μέτρηση της αντίστασης συμπεριλαμβάνεται και η αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης δηλαδή μπορεί να υπάρχει σφάλμα λόγω της αντίστασης των καλωδίων. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το σφάλμα έχουν αναπτυχθεί διάφορα κυκλώματα που είναι γνωστά ως δισύρματη, τρισύρματη και τετρασύρματη μέθοδος. Το απλούστερο κύκλωμα μέτρησης στα θερμόμετρα αντίστασης είναι το κύκλωμα δύο καλωδίων. Η τάση τροφοδοσίας είναι τουλάχιστον 6 Volts ώστε το ρεύμα να παραμένει σε επιτρεπτά όρια. Στο κύκλωμα αυτό υπάρχουν διάφορες αιτίες σφαλμάτων, ιδιαίτερα λόγω της θερμικής επίδρασης των καλωδίων συνδεσμολογίας. Αυτά τα σφάλματα μπορούν να μειωθούν δραστικά με την χρήση τρισύρματης συνδεσμολογίας ιδιαίτερα στην μέτρηση με κύκλωμα γέφυρας. Σε αυτή την διάταξη οι αλλαγές στα καλώδια συνδεσμολογίας επηρεάζουν ένα τρίτο καλώδιο με ακριβώς την ίδια ποσότητα και έτσι αντισταθμίζεται το σφάλμα. Έναντι της δισύρματης γραμμής το σφάλμα της τρισύρματης είναι μόλις το 10%. Γενικά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία η αντίσταση των καλωδίων θα πρέπει να ισοσταθμιστεί σε μια ορισμένη ονομαστική τιμή, συνήθως 10 Ω. Η πιο ακριβής μέθοδος είναι αυτή της τετρασύρματης συνδεσμολογίας διότι η μέτρηση είναι ανεξάρτητη από όλες τις αντιστάσεις των καλωδίων. Δύο καλώδια χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του σταθερού ρεύματος από την πηγή στον αισθητήρα και δύο για την μεταφορά της πτώσης τάσης από τον αισθητήρα στο 2

όργανο μέτρησης που δεν χρειάζεται πρόσθετο ρεύμα οπότε η επίδραση των καλωδίων εξαφανίζεται από την μέτρηση. Τα θερμίστορ χρησιμοποιούνται στην μέτρηση της θερμοκρασίας διότι η αλλαγή της αντίστασης των είναι συνάρτηση της αλλαγής της θερμοκρασίας των. Εάν η αντίσταση αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας τότε ονομάζονται PTC (positive temperature coefficient) και αν ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας τότε ονομάζονται NTC (negative temperature coefficient). Τα PTC είναι αντιστάσεις από κάποιο μέταλλο ενώ τα NTC είναι ημιαγωγά υλικά. Το μειονέκτιμα των NTC είναι η μεγάλη κατασκευαστική ανοχή και η μη γραμμική συμπεριφορά της χαρακτηριστικής καμπύλης των. Αντισταθμίζεται από προσεκτική επιλογή του αισθητήρα NTC και από ειδικά κυκλώματα αντιστάσεων τα οποία βελτιώνουν την γραμμικότητα των. Μετρήσεις θερμοκρασίας με αισθητήρα τύπου NTC Τα θερμίστορ χρησιμοποιούνται σε μετρήσεις θερμοκρασίας αφού η αλλαγή της αντίστασης των είναι συνάρτηση της αλλαγής της θερμοκρασίας. Εάν η αντίσταση αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας τότε το θερμίστορ είναι τύπου PTC (Positive Temperature Coefficient ή θετικού συντελεστή θερμοκρασίας). Αντιθέτως στους ημιαγωγούς η αντίσταση ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας άρα έχουν αρνητικό συντελεστή θερμοκρασίας και είναι γνωστά σαν αισθητήρια τύπου NTC. Τα NTC είναι ημιαγωγοί από εμπλουτισμένα μίγματα οξειδίων. Είναι πολύ ποιο ευαίσθητα από τα μεταλλικά θερμόμετρα αντίστασης. Τα μειονεκτήματα των NTC είναι οι μεγάλες ανοχές κατά την κατασκευή των και η μη γραμμική απόκριση των χαρακτηριστικών μεταβολής της αντίστασης. Τα μειονεκτήματα αυτά μπορούν να αντισταθμιστούν με προσεκτική επιλογή του τύπου του NTC και με την χρήση ειδικών κυκλωμάτων με αντιστάσεις τα οποία βελτιώνουν την γραμμικότητα των χαρακτηριστικών απόκρισης. 3

Ενδεικτικές τιμές αισθητήρα NTC (χαρακτηριστική καμπύλη) Σκοποί της άσκησης 1. Εξοικείωση με τις τεχνικές του κυκλώματος 2. βαθμονόμηση ενός ενισχυτή μέτρησης (DC) 3. Μέτρηση θερμοκρασίας με αισθητήρα NTC 4. Παρατήρηση ότι με τον NTC το σήμα εξόδου ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας Προσοχή: Κατά την διάρκεια της άσκησης το ρεύμα του τροφοδοτικού πρέπει να είναι σταθερό Για μια ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας με κοινό θερμόμετρο είναι απαραίτητο να γίνει μια διόρθωση τιμών γνωστή σαν stem-correction. Αυτή η διόρθωση έχει σχέση με την απόκλιση της μέτρησης που προκαλείται από την ψύξη του υγρού του θερμομέτρου στο τμήμα του θερμομέτρου που εξέχει. Κατά την διάρκεια της άσκησης η επιφάνεια μέτρησης μπορεί να γίνει πολύ ζεστή. 4

1. Συναρμολογήστε το κύκλωμα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 1.10. Σχήμα 1.10 Τοποθετήστε αρχικά στον ενισχυτή μέτρησης τις επιλογές όπως παρακάτω: Διακόπτης MODE στο I=const. Τάση αναφοράς V ref στο INT Ποτενσιόμετρο τάσης U: σχεδόν τέρμα δεξιά 2. Αφαιρέστε το βραχυκύκλωμα στη θέση U / I out στον ενισχυτή μέτρησης και στη θέση του συνδέστε ένα πολύμετρο. 3. Aνοίξτε το τροφοδοτικό. 4. Με το ποτενσιόμετρο ρεύματος Ι ρυθμίστε το ρεύμα στο 1mA (αν δεν ρυθμίζει στο 1ma αλλάξτε ελαφρά την θέση του ποτενσιόμετρου τάσης). Ο λόγος της ρύθμισης του ρεύματος είναι ότι πρέπει να κρατηθεί η θέρμανση του αισθητήρα από την ροή ρεύματος μέσα από αυτόν στο ελάχιστο δυνατό. Επίσης υπάρχει το πλεονέκτημα ότι μια τάση του 1mV αντιστοιχεί σε αντίσταση 1 Ω. 5. Συνδέστε και τις δύο εισόδους του ενισχυτή DIFF. IN στην γείωση. 6. Ρυθμίστε τον διακόπτη κέρδους (GAIN) στο 1. 7. Συνδέστε ένα πολύμετρο στην έξοδο του ενισχυτή και ρυθμίστε την τάση εξόδου U A στο 0Volt με το ποτενσιόμετρο OFF. ADJ. 8. Ρυθμίστε τον διακόπτη κέρδους στο 1000. 9. Ρυθμίστε το ποτενσιόμετρο INP. OFFS. ADJ ώστε η τάση εξόδου να είναι 0Volt. 10. Ελέγξτε εάν εξακολουθεί να είναι η έξοδος 0Volt με τον διακόπτη του κέρδους στο 1 διαφορετικά επαναλάβατε τα βήματα 2, 3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης κέρδους είναι στο 1 πριν το επόμενο βήμα. 5

11. Τοποθετήστε τον αισθητήρα NTC και το θερμόμετρο. 12. Ρυθμίστε τον διακόπτη θέρμανσης σύμφωνα με τον πίνακα 2 και γράψτε τις τιμές της θερμοκρασίας και τις τάσεις U. Σε κάθε θέση θέρμανσης (από A 6

θέση 1 έως θέση 9). Χρειάζεται λίγος χρόνος για να σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις, σε κάθε θέση, πριν γράψετε τις μετρήσεις. 13. Επαναλάβατε την διαδικασία μετρήσεων κατά αντίστροφη φορά επιτρέποντας λίγο χρόνο για να πέσει η θερμοκρασία και γράψτε τις μετρήσεις σας στον πίνακα 3. 14. Σχεδιάστε την καμπύλη της τάσεως εξόδου σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας. Οι μετρήσεις που κάνατε μπορεί να διαφέρουν από αυτές που υπάρχουν στους πίνακες 2, 3 και εξαρτώνται από την ανοχή του στοιχείου θέρμανσης, την θέση του NTC, την θέση του θερμομέτρου και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Συγκρίνετε τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής (πίνακας 1) με αυτές που γράψατε. Υπολογίστε τις αποκλίσεις. Εάν το ρεύμα τροφοδοσίας είναι 1mA τότε το 1mV αντιστοιχεί σε αντίσταση 1Ω και το 1 Volt σε 1000 Ω. Γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών που μετρήσατε και αυτών που δίνει ο κατασκευαστής; 7