DE502957C - Bridge circuit for vacuum measurement - Google Patents

Bridge circuit for vacuum measurement

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DE502957C
DE502957C DES83559D DES0083559D DE502957C DE 502957 C DE502957 C DE 502957C DE S83559 D DES83559 D DE S83559D DE S0083559 D DES0083559 D DE S0083559D DE 502957 C DE502957 C DE 502957C
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DE
Germany
Prior art keywords
resistor
bridge
current
bridge circuit
vacuum measurement
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Expired
Application number
DES83559D
Other languages
German (de)
Inventor
Dipl-Ing Gustav Euringer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens and Halske AG
Siemens AG
Original Assignee
Siemens and Halske AG
Siemens AG
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L21/00Vacuum gauges
    • G01L21/10Vacuum gauges by measuring variations in the heat conductivity of the medium, the pressure of which is to be measured
    • G01L21/12Vacuum gauges by measuring variations in the heat conductivity of the medium, the pressure of which is to be measured measuring changes in electric resistance of measuring members, e.g. of filaments; Vacuum gauges of the Pirani type

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Description

Brückenschaltung für Vakuummessung Bei der 'Messung eines Vakuums durch die Widerstandänderung eines strombelasteten Drahtes im Vakuum, der in bekannter Weise in der Brücke gemessen -wird, ist der Ausschlag des Galvanometers außer von der Höhe des Vakuums von der Belastung der Brücke abhängig. Um diese konstant zu halten, wird in bekannterWeise der Brückenschaltung eine Eisendrahtlampe vorgeschaltet. Die Wirkung dieser Lampe ist indessen noch keine vollkommene.Bridge circuit for vacuum measurement When measuring a vacuum by the change in resistance of a current-loaded wire in a vacuum, which is known in Way is measured in the bridge, the deflection of the galvanometer is except for the level of vacuum depends on the load on the bridge. To keep this constant too hold, an iron wire lamp is connected upstream of the bridge circuit in a known manner. The effect of this lamp, however, is not yet perfect.

Die Erfindung betrifft ein Mittel, die Belastung der Brücke bei schwankendem -Teßwiderstand konstant zu halten. Dieses Mittel wirkt selbsttätig und besteht in der geeigneten Wahl der Vergleichswiderstände. Die Abbildung zeigt die Schaltung: Der unbekannte Widerstand ist mit x bezeichnet, die bekannten Widerstände mit a, b, c. Gemäß der Erfindung wird nun die Belastung praktisch unabhängig von Änderungen des Meßwiderstandes, wenn die an anderer Klemme des Galvanometers als der Meßwiderstand liegenden Vergleichswiderstände b und c groß geWählt werden gegenivber (lern '-#Ieß@zviderstand und dein an derselben Galvanotneterklemme liegenden Vergleichswiderstand a. Ein weiteres -Mittel, die Stromstärke selbständig konstant zu halten, ist die Vorschaltung eines Widerstandes v vor die Brücke, der ebenfalls groß gegen den --#Zeßwiderstand x mit Vergleichswiderstand a sein muß. Während für andere Zwecke bekannte Brückenschaltungen, gegebenenfalls mit Vorschaltwiderstand und Nebenschluß, im allgemeinen derart ausgebildet sind, daß an der Brücke eine praktisch konstante Spannung liegt und daß bei jeder Änderung des Prüfwiderstandes die in diesem fließende Stromstärke sich ändert, ist bei einer Brückenschaltung für Vakuummessung die Bedingung zu erfüllen, daß die Stromstärke in dem Prüfwiderstand praktisch konstant und damit die Spannung an der Brücke veränderlich ist. Zur Erläuterung der Tatsache, daß der zuletzt genannten Bedingung bei der neuen Anordnung weitgehend genügt wird, sei zunächst darauf hingewiesen, daß der Vorschaltwiderstand v die Wirkung hat, Änderungen der Stromstärke in den Brückenzweigen x, a und b, c möglichst herabzudrücken. Da nun die Widerstände a, b und c konstant sind, so «-erden durch den Vorschaltw iderstand z, insbesondere auch Änderungen der Stromstärke in dem Meßwiderstand x vermindert. Es ist dabei ohne weiteres ersichtlich, daß der Vorschaltwiderstand z, die angegebene Wirkung für den Prüfwiderstand stets dann ausübt, wenn dieser und der mit ihm im gleichen Stromzweige liegendeVergleichswiderstanda, verglichen mit dem Vorschaltwiderstand, verhältnismäßig klein sind. Die Größe der beiden Vergleichswiderstände b und c spielt dabei an sich keine Rolle. Würde man nun die Widerstände b und c verhältnismäßig klein gegenüber dem Widerstand a und dem Meßwiderstand. x machen, so würde durch den Stromzweig b, c, verglichen mit dem Stromzweig x, a, viu verhältnismäßig großer Strom fließen, auf dessen Stärke die bei Vakuummessungen eintretenden Änderungen des Meßwiderstandes x praktisch fast gar keinen Einfluß hätten. Wenn aber der Strom in dem Stromzweig b, c praktisch annähernd konstant wäre, so wäre aueh die Spannung an b -f- c, also auch an x + a konstant, und es würde sich notwendigerweise bei etwaigen Änderungen des Widerstandes x die Stärke des in diesem fließenden Stromes verhältnismäßig stark ändern. Das wäre aber gerade das Gegenteil von derjenigen Bedingung, die, wie oben angegeben, bei Brückenschaltungen für Vakuummessung zu erfüllen ist. Hiergegen erreicht man eine praktisch vollkommene Konstanz der Stromstärke in dem Meßwiderstand x dadurch, wenn man umgekehrt, wie dies zuvor angegeben ist, die beiden Widerstände b und c so groß als möglich gegenüber den Widerständen x und a macht. In diesem Falle ist .der in den Widerständen b und c fließende Strom stets von geringer Stärke, und da der Gesamtstrom nahezu konstant ist, ist es also auch der durch x und a fließende Teilstrom. Durch die angegebene Anordnung wird, wie durch Versuche bestätigt ist, die Genauigkeit der Vakuummessung erhöht.The invention relates to a means of keeping the load on the bridge constant in the event of fluctuating -Teß resistance. This means works automatically and consists in the appropriate choice of the comparison resistors. The figure shows the circuit: The unknown resistor is labeled x, the known resistors a, b, c. According to the invention, the load is now practically independent of changes in the measuring resistor if the comparison resistances b and c lying on the other terminal of the galvanometer than the measuring resistor are chosen to be large compared to (learn '- # Ieß @ zviderstand and the comparison resistance a lying on the same galvanometer terminal. another -means to keep the current independent constant, the upstream connection of a resistor v before the bridge, which is also large compared to -. x # Zeßwiderstand with comparative resistance a must While known for other purposes bridge circuits, possibly with ballast and shunt , are generally designed in such a way that there is a practically constant voltage across the bridge and that the current intensity flowing in it changes with every change in the test resistor, the condition must be met in a bridge circuit for vacuum measurement that the current intensity in the test resistor is practically constant and d so that the voltage on the bridge is variable. To explain the fact that the last-mentioned condition is largely satisfied in the new arrangement, it should first be noted that the series resistor v has the effect of suppressing changes in the current intensity in the bridge branches x, a and b, c as far as possible. Since the resistances a, b and c are constant, the series resistor z reduces, in particular, changes in the current intensity in the measuring resistor x. It is readily apparent that the series resistor z always exerts the specified effect for the test resistor when the test resistor and the comparison resistor a lying in the same current branch with it are relatively small compared to the series resistor. The size of the two comparison resistors b and c does not play a role in itself. If one would now the resistors b and c relatively small compared to the resistor a and the measuring resistor. x, then through the branch b, c, compared to the branch x, a, viu, a relatively large current would flow, on whose strength the changes in the measuring resistor x occurring during vacuum measurements would have practically no influence. But if the current in the branch b, c were practically almost constant, the voltage at b -f- c, i.e. also at x + a, would be constant, and the strength of the in change this flowing current comparatively strongly. But that would be exactly the opposite of the condition that, as stated above, has to be met in bridge circuits for vacuum measurement. On the other hand, a practically perfect constancy of the current in the measuring resistor x is achieved if, conversely, as indicated above, the two resistors b and c are made as large as possible compared to the resistors x and a. In this case, the current flowing in resistors b and c is always of low magnitude, and since the total current is almost constant, it is also the partial current flowing through x and a. As has been confirmed by experiments, the specified arrangement increases the accuracy of the vacuum measurement.

Um die Stromstärke im Bedarfsfalle, besonders bei Wechsel der Eisendrahtlampe e, immer auf denselben Wert einstellen zu können, wird der ganzen Schaltung ein regelbarer. Nebenschluß n gegeben. Der eingestellte Strom wird durch ein geeignetes Anzeigegerät kontrolliert. Dieses kann entweder als Strommesser mit der Brücke und dem Vorschaltwiderstand v in Reihe geschaltet sein, wie bei A punktiert angedeutet, oder es kann die Spannung an der Schaltung mittels des Spannungsmesser V kontrolliert werden.About the current strength in case of need, especially when changing the iron wire lamp e, always being able to set the same value, becomes a part of the whole circuit adjustable. Shunt given n. The set current is supplied by a suitable Display device checked. This can either be used as an ammeter with the bridge and connected in series with the series resistor v, as indicated by dotted lines at A, or the voltage on the circuit can be checked by means of the voltmeter V. will.

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Brückenschaltung für Vakuummessung, dadurch gekennzeichnet, daß die mit dem Meßwiderstand nicht an der gleichen Galvanometerklemme liegenden Brückenwiderstände groß sind gegenüber dem Meßwiderstand und dem dritten Vergleichswiderstand, und daß .der Brücke in an sich bekannter Weise ein größerer Widerstand vorgeschaltet wird.PATENT CLAIM: Bridge circuit for vacuum measurement, characterized in that those with the measuring resistor are not connected to the same galvanometer terminal Bridge resistances are large compared to the measuring resistor and the third comparison resistor, and that .the bridge, in a manner known per se, is preceded by a larger resistor will.
DES83559D 1928-01-10 1928-01-10 Bridge circuit for vacuum measurement Expired DE502957C (en)

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