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温度计。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 功率调节器、温度计、热稳定器

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该器件的工作原理是基于当固定直流电流流过硅二极管时,硅二极管 pn 结上的电压降对温度的依赖性。 在 -2...+2,5 °C 范围内,温度每升高一度,它就会线性降低 60...120 mV。 温度计,其原理图如图所示。 1本质上是一个直流毫伏表。 它采取了多种措施来减少元件(传感器二极管 VD1 除外)温度变化对读数的影响。

温度计

传感器电流由晶体管 VT2 稳定,工作在输出特性的热稳定点(稳定电流约为 200 μA)。 类似地,晶体管VT3稳定了用于生成示例性电压的电路中的电流。 DA1 芯片的两个晶体管位于同一半导体芯片上,并且具有相同的参数,这些参数同样取决于温度。 因此,PA1 微安表的读数仅取决于传感器的温度。

在晶体管VT1和稳压二极管VD2上组装有温度计电源稳压器。 当电源电压在 1 ... 3,5 V 范围内变化时,晶体管 VT8 的漏极电流保持在约 12 mA。这进一步提高了稳定器输出电压和器件读数的稳定性。

该器件通过表面安装在小型 Textolite 板上进行组装。 它可以直接安装在微安计 RA1 - M42304 的螺丝销上,刻度中间有零标记。 选择微安表时,使其指针的总偏转电流(以微安为单位)对应于所需的温度范围(以摄氏度为单位)是很方便的。 然后,在不改变刻度上的数字的情况下,校正那里指示的测量单位就足够了。

您也可以使用传统的微安表(刻度开头为零),按照图 2 所示的电路进行连接。 2. 但随着测量温度符号的变化,每次都必须将SAXNUMX开关切换到适当的位置。

温度计

晶体管KP103L可以用KP103Zh替代。 如有可能,VT2、VT3应选用出厂时选用参数相近的晶体管。 此类晶体管的名称中添加了索引 P(KP103ZhR、KP103LR),并且它们在同一封装中成对提供。 KR159NT1微电路可以用包含两个具有公共集电极的晶体管的集成开关K101KT1A或其进口模拟KS809代替。 在极端情况下,您可以使用两个独立的晶体管,例如具有任意字母索引的KT3102,但不太可能实现高器件稳定性。 然而,如果设备的测量部分始终位于温度相对稳定的房间内,则这种解决方案是完全可以接受的。 在这种情况下,您可以通过将 VT2R1 和 VT3R7 电路替换为标称值为 100 kOhm 的相同固定电阻来进一步简化。

二极管VD1放置在需要控制温度的地方。 连接传感器和设备的屏蔽双绞线的长度可达五米或更长。 为了消除因检测附近广播电台和电视台的高频信号而产生的干扰,可以使用容量至少为 0,1 μF 的陶瓷电容器并联传感器二极管。 除了KD102A图中所示的以外,其他小尺寸硅二极管也适合用作传感器。 经验表明,二极管的尺寸越小,对温度变化的反应速度越高,其结点越薄。

开始建立温度计,首先要找到晶体管VT2和VT3的热稳定工作点。 请注意,不小心执行这些操作将导致设备完全错误的操作。 为了调节晶体管 VT2 上的电流稳定器,将微安表与 VD1 二极管串联或代替它(任何广泛使用的数字万用表都适用),并用微调电阻将电流设置为大约 1 μA R200。 他们交替用烙铁加热晶体管并用沾有丙酮的脱脂棉冷却晶体管,选择电阻器 R1 引擎的位置,在该位置通过传感器的电流不依赖于晶体管的温度。 同样,在开路的R5R6中加入一个微安表,通过微调电阻R3调节电流来找到晶体管VT7的热稳定工作点。

在进行设备秤校准之前,必须保护二极管传感器 VD1 及其连接线的焊接位置免受潮湿。 保护区覆盖有某种无酸密封剂。 酸基化合物(通过醋的特有气味来区分)在这种情况下不适合,因为它们会腐蚀二极管的细端子并具有明显的导电性。 准确的密封将保护传感器在运行过程中免受有害影响,只会稍微增加其热惯性。

为了进行校准,您需要一个装有融化冰的容器和一个装有沸腾水(最好是蒸馏水)的加热装置。 传感器被放入融化的冰中,试图将其放置在尽可能靠近水-冰边界的位置。 微调电阻R5实现微安表PA1的读数为零。 将传感器转移到沸水中,并通过微调电阻 R3 将微安表指针设置为 +100 °C。 重复这些操作几次是有用的,如有必要,调整微调电阻器的位置。 另一个控制点可以是人体温度(+36,6 °C),如有必要,可以使用医用温度计轻松确定。

作者:S.Gants、Gubkinsky、Yamalo-Nenets Autonomous Okrug

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