Перейти на главную страницу
“Методы и средства гидрометеорологических измерений”.
Описание лабораторной работы содержит теоретические сведения и перечень практических операций, выполняемых студентами. Значком “*” отмечены разделы, выполняемые только студентами группы “И”, специализирующейся по гидрометеорологическим измерениям.
Составитель: Григоров Н.О., доцент.
При составлении работы принимали участие зав. лабораторией МИИТ Глушковский Б.И. и канд. физ.-мат. наук, асс. Бриедис Т.Е.
Редактор: Кузнецов А.Д., профессор.
Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 1999.
ПРЕДИСЛОВИЕ
При изучении курса “Гидрометеорологические измерения” студенты обязаны выполнить 19 лабораторных работ. Из них 10 работ выполняются в течение одного семестра и 9 работ – в течение следующего семестра. Некоторые работы (например, работа № 21) выполняется только студентами группы, специализирующейся по гидрометеорологическим измерениям (группа “И”).
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ
В современной метеорологической измерительной технике особое значение приобретают дистанционные измерительные приборы. Требование дистанционности измерений подразумевает преобразование измеряемой величины в другую физическую величину, допускающую возможность транслирования ее по проводной или иной связи. Обычно метеорологические величины преобразуются в электрический сигнал.
Температура является важнейшим метеорологическим параметром, поэтому преобразование температуры в электрический сигнал – задача, решение которой необходимо при конструировании метеорологических дистанционных измерительных приборов. Существуют несколько первичных преобразователей - датчиков температуры, применяемых в современных метеоизмерительных приборах. Одним из датчиков являются терморезисторы, преобразующие температуру в электрическое сопротивление с последующим преобразованием в электрический ток или напряжение.
Под общим названием “терморезисторы” подразумевают несколько типов датчиков. Перечислим их.
1. Металлические терморезисторы (проволочные), сопротивление которых увеличивается при увеличении температуры. Иногда под термином “терморезисторы” имеют в виду именно датчики этого типа, используя для других типов терморезосторов специальные названия.
2. Термисторы - полупроводниковые терморезисторы, сопротивление которых уменьшается при увеличении температуры.
3. Позисторы - полупроводниковые терморезиторы со специальными добавками. Зависимость их сопротивления от температуры имеет экстремум – сначала уменьшается, а затем резко (на несколько порядков!) возрастает.
Подробное описание работы терморезисторов содержится, например, в книге [1]. Здесь приведем только основные сведения, необходимые для выполнения работы.
Металлические терморезисторы. Зависимость их сопротивления от температуры характеризуется температурным коэффициентом сопротивления . Он показывает, насколько возрастает сопротивление терморезистора
при увеличении температуры
на один градус по отношению к величине сопротивления терморезистора
при нуле по Цельсию:
. (1)
Из формулы (1.1) ясно, что температурный коэффициент сопротивления для металлических терморезисторов имеет размерность обратных градусов – К-1.
Величина для металлических терморезисторов имеет порядок
К-1. Так, например, для меди
К-1. Для других металлов величина
приведена в Приложении 1. Известны, впрочем, специальные сплавы с очень малой величиной
К-1 и ниже. У таких сплавов сопротивление практически не зависит от сопротивления, поэтому один из сплавов получил название константан.
Типовая зависимость сопротивления металлических терморезисторов от температуры приведена на рис.1.
Видно, что зависимость эта практически линейная. Ее легко выразить формулой
Допустим, что нам известен ряд значений температуры и соответствующих значений сопротивления, например в виде таблицы
R1 |
R2 |
R3 |
................ |
Rn |
t1 |
t2 |
t3 |
................ |
tn |
Тогда с учетом формулы (2) можно записать следующие равенства для любых пар Ri ...ti; Rk...tk из этой таблицы:
Типовая характеристика для термисторов приведена на рис.2.
откуда получаем
Неоднозначность температурной характеристики позистора не позволяет применить его для измерения температуры. Позисторы применяются в основном, для стабилизации тока. В самом деле, если позистор включить последовательно с каким-либо электрическим устройством (например, с электромотором), то при протекании тока через это устройство позистор будет нагреваться. Если его температура превысит , то его сопротивление резко возрастет, ток уменьшится, что защитит устройство от перегорания.
В метеорологических измерениях позисторы не применяются.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Для выполнения работы необходимы:
- термостат и кипятильник для подогрева воды,
- термометр для измерения температуры воды в термостате,
- металлический терморезистор,
- полупроводниковый термистор,
- позистор,
2. Какие терморезисторы Вы знаете? В чем различие между ними?
3.Какова зависимость для металлического терморезистора? Нарисуйте соответствующий график.
4. Напишите формулу зависимости для металлического терморезистора.
5. Что такое температурный коэффициент сопротивления для терморезисторов? Напишите формулу для температурного коэффициента сопротивления металлического терморезистора.
6. Опишите зависимость для полупроводникового термистора и нарисуйте соответствующий график.
7. Каковы особенности термистора как датчика температуры?
8. Почему термисторы применяются для измерения температуры гораздо реже, чем металлические терморезисторы? Приведите пример применения термисторов в метеорологических измерениях.
9. Напишите формулу для полупроводникового термистора.
10. Выведите формулу для температурного коэффициента сопротивления полупроводникового термистора.
11. Опишите зависимость для позистора и нарисуйте соответствующий график.
12. Каков смысл величины для позистора?
13. Для чего применяются позисторы?
14. Как Вы предполагаете получить зависимость для терморезисторов? Какие приборы и материалы Вы будете применять?
15. Как Вы будете обрабатывать полученные результаты? Какие величины Вы должны рассчитать?
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ
Отчет должен содержать:
1. Краткие теоретические сведения о терморезисторах.
2. Перечень произведенных Вами операций и результаты полученных измерений:
- значение сопротивления терморезистора и термистора при комнатной температуре;
- таблицу результатов измерения для терморезистора и термистора;
- графики, построенные по результатам измерений для всех терморезистора и термистора.
3. Расчетные формулы для температурного коэффициента сопротивления металлического терморезистора и термистора с результатами расчетов.
4. Обсуждение полученных результатов – объяснение вида графиков с выводами о соответствии их теории.
1. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. Методы зондирования атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 456 с.
2. Руководство к лабораторным работам по экспериментальной физике атмосферы. Под ред. Качурина Л.Г. и Мержеевского А.И. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 510 с.
3. Э.Г.Атамалян. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: Высшая школа, 1989. – 384 с.
Название металла |
![]() |
Название металла |
![]() |
Алюминий |
![]() |
Медь проводниковая |
![]() |
Алюмель |
![]() |
Манганин |
![]() |
Вольфрам |
![]() |
Нихром |
![]() |
Железо химически чистое |
![]() |
Платина |
![]() |
Железо поделочное |
![]() |
Ртуть |
![]() |
Золото |
![]() |
Сурьма |
![]() |
Константан |
![]() |
Свинец |
![]() |
Копель |
![]() |
Серебро |
![]() |
Кобальт |
![]() |
Хромель |
![]() |
Молибден |
![]() |
Цинк |
![]() |
2. Переключатель “ПП” (питание) установить в положение “сеть”, а переключатель “ГН-ГВ” в положение “ГВ” (внутренний гальванометр).
3. Переключатель “ПС” установить в положение “2з” (двухзажимная схема включателя).
4. Подключить к клеммам “П1 - П2” измеряемое сопротивление (Rt).
5. Установить на переключателе плеч выбранный множитель N.
6. Нажать кнопку “грубо” и последовательным вращением рукояток переключателей установить стрелку гальванометра в нулевое положение. Регулировку следует проводить в следующем порядке - сначала переключателем “х 100”, затем “х 10” и т. д.
7. Нажать кнопку “точно” и повторить установку переключателей, начиная с того, которым закончилась регулировка при нажатой кнопке “грубо”.
Внимание! Нажимать кнопку “точно” без проведения предварительной грубой установки КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ, т.к. это приводит к износу гальванометра и выходу его из строя.
8. Определить сопротивление Rt по положению ручек переключателей с учетом множителя N.
9. Отсоединить измеряемое сопротивление и выключить прибор из сети. После окончания работы поставить все ручки в нулевое положение, а кнопки “грубо” и “точно” - в отжатое положение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Порядок работы с прибором Р 4833
1. Перед включением прибора внимательно изучите расположение кнопок управления. Кнопка “откл.” должна быть нажата, а кнопки “МО-2”, “МО-4”, “П”, “ПmV”, “Л”, “ R“, “ R “, ▼и ▼▼–отжаты. Остальные кнопки и другие органы управления могут находиться в любом положении.
2. Убедитесь в том, что стрелка гальванометра стоит в нулевом положении. В противном случае откорректируйте ее с помощью корректора на гальванометре.
3. Включите вилку прибора в сетевую розетку и нажмите кнопку “сеть”. При этом загорится индикаторная лампочка над кнопкой. Нажмите кнопки “Г” и “БМ”, подключив тем самым встроенный гальванометр к батарее моста. Кнопки “БМ” и “сеть” рекомендуется нажимать одновременно во избежание выключения сети.
4. Нажмите кнопки “МО-2” и .
5. Подключите измеряемое сопротивление к зажимам “П1”, “П2”.
6. Установите на переключателе плеч ( х N) выбранный множитель N (например, N = 1).7. Нажмите кнопку ▼ и с помощью декадных переключателей в нижней части прибора установите стрелку гальванометра в нулевое положение. Рекомендуется начинать установку с самых грубых переключателей (слева на приборе), переходя последовательно к более точным. Затем отожмите кнопку ▼ и нажмите кнопку ▼▼ . Повторите установку стрелки на ноль, начиная с того переключателя, которым закончили грубую настройку. Результат измерения получается суммированием показаний декадных переключателей с учетом множителя N.
Редактор И.Г. Максимова
ЛР №020309 от 30.12.96
Подписано в печать 26.03.2001г. Формат 60×90 1/16
Бумага кн.-жур.
Печ.л.1,0
Лабораторная работа № Исследование терморезисторов. По дисциплине “Методы и средства гидрометеорологических измерении”. – С. Петербург.: Рггму, 2001, 15 с
27 09 2014
1 стр.
Исследование психрометра. Описание лабораторной работы №5 по курсу “Методы и средства гидрометеорологических измерений”. С. Пб: рггму, 2001, 15 с
01 10 2014
1 стр.
Термоэлектрические термометры. Лабораторная работа №4 по дисциплине “Методы и средства гидрометеорологических измерений”. С. Пб: рггму, 2001, 20 с
13 10 2014
1 стр.
Для получения вольтамперной характеристики, предположим, что терморезистор рассеивает мощность, которая определяется по формуле
13 10 2014
1 стр.
Цель работы: Изучить методы измерения различных величин. Ознакомиться основными инструментами для измерений. Научаться пользоваться измерительными инструментами
11 09 2014
1 стр.
«Приборы и методы измерений (по видам измерений)» по техническим и физико-математическим наукам
18 12 2014
1 стр.
Ознакомиться с простым методом оценки характеристики группового времени прохождения четырехполюсника с использованием фазометра и электронно-счетного частотомера. Получить практиче
14 12 2014
1 стр.
Лабораторная работа Выполнение расчетов с использованием программирования в среде Visual Basic for Applications
18 12 2014
1 стр.