ЖУРНАЛ СТА №1/1999
85 1/99 В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ИНЖЕНЕРА CTA распостранение получил метод схемы компенсации хо- лодного спая (в англоязычной литературе — CJC). Суть его заключается во введении в измерительную цепь источника напряжения с ЭДС равной по величине и противополож- ной по знаку термоЭДС контакта J 3 (рис. 10). Разумеется, эта ЭДС должна также зависеть от температуры окружаю- щего воздуха, поэтому, как правило, частью такого источ- ника является интегральный полупроводниковый датчик температуры. В приведенной схеме использован полупро- водниковый датчик AD590 и источник опорного напряже- ния AD580. Существуют также специальные микросхемы для подключения термопар, содержащие устройства компенса- циихолодного спая, усилителиисхемыконтроляисправнос- ти термопар. Примером, правда, несколько устаревшим, мо- жет служить микросхема AD595, типовая схема включения которой приведена на рисунке 11. Обычно такие устройст- ва уже входят в состав готовых измерительных модулей и контроллеров для подключения термопар, и у пользователя не возникает необходимости создавать инастраивать их са- мому. Итак, мы точно измерили термоЭДСнашей термопары. Те- перь остался последний шаг: преобразовать эту термоЭДС в температуру. К сожалению, у большинства термопар зависи- мость термоЭДС от температуры в некоторых диапазонах имеет нелинейный характер (рис. 12). Основная причина этого—зависимость коэффициента Зеебекаот температуры, Рис. 8. Непосредственное подключение вольтметра к термопаре Рис. 9. Эквивалентная схема подключения Рис. 11. Подключение термопары с помощью микросхемы AD595 Рис. 10. Схема компенсации холодного спая Рис. 13. Зависимость коэффициента Зеебека от температуры Рис. 12. Зависимость термоЭДС от температуры ТермоЭДС, мВ Т, °С Т, °С α , мкВ/°С
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy