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一.仪表的一般指标
1.仪表误差
(1)绝对误差d:仪表的指示值S和真实值S0之间的差,即
d=S-S0 (1-1)
(2)相对误差e:绝对误差d和真实值S0之比,即
![]() (3)基本误差eb:测量中最大的绝对误差dmax与仪表的量程范围M之比。
![]() 2.仪表的精度
仪表的精度是表征仪表指示值与被测值接近程度的质量指标。仪表出厂时,表盘上指明允许误差,一般用0.1、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等级别表示,例如0.5级仪表误差为0.5%。
3.仪表的灵敏度
当被测参量变化时测量仪表反应的灵敏程度。仪表的输出量变化△S与输入量(被测量)变化△N之比,即
![]() 4.仪表的分辨率
表征仪表响应输入的微小变化的能力。
二.温度测量
温度是表征物体冷热程度的物理量,它可以通过物体随温度变化的某些特性(如体积、电阻、电压变化等特性)来间接测量。用来量度物体温度高低的标尺称为温标,如热力学温标、国际实用温标、摄氏温标、华氏温标等。摄氏温度t与国际实用温标温度T之间的关系
![]() 1.液体膨胀式温度计:
液体膨胀式玻璃温度计是利用感温液体受热膨胀的原理制成的,最常见的有玻璃水银温度计,一般测量范围在-30℃~+300℃;玻璃酒精温度计,一般测量范围在-100℃~+100℃。
电接点温度计也是利用液体受热膨胀原理制作的。电接点温度计内部有两条金属丝,一条为铂丝,一条为钨丝(带有螺旋状的铂丝引线),顶端磁钢旋动温度计内的螺杆可使两金属丝接近、远离。当温度升高时,使两金属丝借助水银柱导通,控制继电器等动作,从而达到温度自动控制的目的。
2.热电阻温度计:
通过研究发现,金属铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化,并且具有很好的重现性和稳定性,利用铂的此种物理特性制成的传感器称为铂电阻温度传感器,通常使用的铂电阻温度传感器零度阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。铂电阻温度传感器精度高,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区(-200~650℃)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计(涵盖国家和世界基准温度)供计量和校准使用。
3.热电偶温度计:
塞贝克效应(SEEBECK EFFECT):1821年,德国人赛贝克发现了当两种不同的导体相连接时,如两个连接点保持不同的温度,则在导体中产一个温差电动势:
V=a△T
式中:V为温差电动势;
a为温差电动势率(赛贝克系数);
△T为接点之间的温差。
1821年,赛贝克发现,把两种不同的金属导体接成闭合电路时,如果把它的两个接点分别置于温度不同的两个环境中,则电路中就会有电流产生。这一现象称为塞贝克(Seebeck)效应,这样的电路叫做热电偶,这种情况下产生电流的电动势叫做热电动势。例如,铁与铜的冷接头为1℃,热接头处为100℃,则有5.2毫伏的温差电动势产生。
塞贝克效应用途很广泛,在生产、科学研究及日常生活中温差电偶常被用来测量温度(如冶炼及热处理炉的高温)、辐射强度、电流等物理量。
如果把若干个温差电偶串联起来,把奇数点接头暴露于热源,偶数接点固定在一个特定温度环境中。这样产生的电动势等于各个电偶之和。这种装置叫做温差电堆。把奇数接头涂黑,借以完全吸收外来的辐射(可见光、红外线等),温差堆的另一端(偶数接头处)保持一定温度,在辐射的作用下,涂黑的一端接收了辐射而温度升高,从而产生温差电动势。
热电偶温度计由热电偶和电测仪表(二次仪表)组成。两种不同的金属导线A、B与显示仪表组成的闭合回路如图1-1a所示,当接点温度不同时,回路中产生电势
![]() ![]() 图1-1 热电偶回路和冰点槽 1.热电偶 2.显示仪表 3.试管 4.冰水混合物 5.冰瓶
3.电位差计的原理和用法:
![]() 图1-2 电位差计的工作原理 E-工作电源 EN-标准电流 Er-待测电动势
G-检流计 RP-工作电流调节电阻 K-转换开关
RN-标准电池电动势的补偿电阻 RQ-被测量电势补偿电阻
![]() 图1-3 UJ36型电位差计面板布置图 测量热电势的二次仪表为电子电位差计,其工作原理是用一个已知的标准电压与被测电势相比较,调整分压电阻到二者差值为零,则被测电势与分压电阻上分压比率的乘积就等于已知的标准电压,从而求得被测电势。如图1-2所示工作电流调节电阻RP,标准电池补偿电阻RN,被测电势补偿电阻RQ及电势为E的工作电源串接成一回路。当转换开关K扳向“标准”位置时,检流计G接入标准电池(电动势EN为已知)回路,调节RP使G的指针指零,此时标准电池的电动势EN正好完全由RN上的电压降补偿(即EN=IRN),因此电位差计的工作电流为
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