ЖУРНАЛ СТА 3/2012
98 СТА 3/2012 www.cta.ru довательно с источником сигнала) с частотой 50 Гц составляет 120 дБ, помехи общего вида (источник помехи включён между закороченными входами и землей) – 140 дБ. Важным достоинством термопар является очень низкое внутреннее сопротивление, что делает их практически нечув- ствительными к ёмкостным наводкам. Точность термопары зависит от химического состава мате- риала. Внешние факторы, такие как давление, коррозия, радиация, могут изменить кристаллическую структуру или химический состав материала, что приводит к росту погреш- ности измерений. Погрешность измерений с помощью термопар складыва- ется из следующих составляющих: ● случайная погрешность, вызванная технологическим раз- бросом характеристик термопары (зависит от чистоты материалов и точности их процентного содержания в мате- риалах электродов, табл. 1); ● случайная погрешность измерения температуры холодно- го спая; ● погрешность, вызванная постепенной деградацией харак- теристик при высокой температуре; ● систематическая погрешность компенсации нелинейно- сти (погрешность линеаризации) характеристики преобра- зования температуры в напряжение; ● систематическая погрешность термического шунтирова- ния, связанная с теплоёмкостью датчика; ● динамическая погрешность; ● погрешность, вызванная внешними помехами; ● погрешность аналого-цифрового канала. Погрешность измерения температуры холодного спая, погрешность линеаризации, погрешность аналого-цифрового канала и динамическая погрешность относятся к инструмен- тальным погрешностям и указываются в паспорте на модуль ввода. Другие погрешности необходимо учитывать отдельно, в зависимости от типа использованных термопар, электромаг- нитной обстановки, характеристик объекта измерения и т.п. ● Л ИТЕРАТУРА 1. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим про- цессом, экспериментом, оборудованием. – М. : Горячая линия – Телеком, 2009. – 608 с. 2. Олейник Б. Приборы и методы температурных измерений. – М. : Издательство стандартов, 1987. – 293 с. 3. ГОСТ Р 8.585-2001. ГСИ. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования. 4. ГОСТ 6651-94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытания. 5. G.W. Burns, M.G Scroger, G.F. Strouse, et al. Temperature-Electromo- tive Force Reference Functions and Tables for the Letter-Designated Thermocouple Types Based on the ITS-90 : NIST Monograph 175. – Washington, DC : National Institute for Standards and Technology, 1993. – 630 p. 6. Milanovic V., Gaitan M., Zaghloul M. E. Micromachined Thermo- couple Microwave Detector by Commercial CMOS Fabrication // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques. – 1998. – Vol. 46. – No. 5. – P. 550–553. 7. Dashevsky Z., Rabinovich D. Ultrafast response and high sensitivity semiconductor thermocouple // 15 th Int. Conf. on Thermoelectrics. – 1996. – P. 321–325. 8. Miyazaki K., Takamiya T., Tsukamoto H. Fabrication of micro-thin film thermocouples // 22 nd Int. Conf. on Thermoelectrics. – 2003. – P. 673–676. В ЗАПИСНУЮ КНИЖК У ИНЖЕ Н Е РА #23 Реклама ЧТО? • Наружное и архитектурное освещение зданий • Освещение прилегающих территорий • Уличное освещение небольшого населённого пункта • Управление уличным освещением городов и посёлков БЕЗ объединения управления в единой диспетчерской Включение и выключение освещения: • в ручном режиме • по заданному расписанию • автоматически по датчику освещённости • по географическим координатам КАК? Модуль C АСКК Программно аппаратный комплекс управления освещением © СТА-ПРЕСС
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy