SU538259A1 - Теплоэлектрический вакуумметр - Google Patents

Теплоэлектрический вакуумметр

Info

Publication number
SU538259A1
SU538259A1 SU2167535A SU2167535A SU538259A1 SU 538259 A1 SU538259 A1 SU 538259A1 SU 2167535 A SU2167535 A SU 2167535A SU 2167535 A SU2167535 A SU 2167535A SU 538259 A1 SU538259 A1 SU 538259A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
elements
vacuum gauge
bridge
sensitive
compensation
Prior art date
Application number
SU2167535A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Андреевич Биршерт
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1614
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я А-1614 filed Critical Предприятие П/Я А-1614
Priority to SU2167535A priority Critical patent/SU538259A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU538259A1 publication Critical patent/SU538259A1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Force In General (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Description

(54) ТЕПЛОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАКУУММЕТР Дл  этого компенсационный элемент выполнен в виде двух последовательно соединенных сопротивлений, идентичных чувствительному элементу датчика, при этом чувствительный и компенсационный элементы размещены внутри корпуса датчика. Дл  расширени  нижнего предела измерени  в вакуумметре на поверхность чувствительного и компенсационного элементов и на внутреннюю поверхность корпуса датчика нанесено покрытие, снижающее их излучательную способность. На фиг. 1 представлена схема предлагае мого теплоэлектрического вакуумметра. Теплоэлектрический вакуумметр содержи источник питани  1, нагрузкой которого  вл етс  мостова  схема 2, образованна  четырьм  элементамл-плечами. Первые два плеча схемы образованы омическими сопротивлени ми R и R, причем, R сделано переменным . Третье плечо образовано основным чувствительным элементом Kg , четвер тое - двум  последовательно соединенными дополнительными чувствительными элементами и . Как основной Tlj ,так и оба дополнительных чувствительных элемента КдИ R- полностью идентичны между собой все они смонтированы внутри корпуса 3 датчика. Поверхность элементов и поверхность корпуса 3 имеют покрытие снижающее их излучательную способность (например, гор чее золочение дл  чувствительных элементов -5,4 серебрение дл  корпуса 3 датчика). Теплоэлектрический вакуумметр работает следующим образом. При давлении, меньшем нижнего предела измерени , показани  милливольтметра 4 с помощью резистора Rn устанавливают на нуль. Благодар  тому, что R , протекающий через элементы R, больше, ч ток, протекающий через R. f приводит к тому, что начальна  температур чувствительного элемента Rj больше температуры элементов R и Rj- . При повышении давлени  температура элементов Rj , R и уменьшаетс  неодинаково, что приводит к повышению разбаланса моста,  в л ющегос  однозначной функцией давлени . Наличие в двух смежных плечах моста чувс твительных элементов с разной рабочей тем пературой позвол ет выбором режима моста скомпенсировать вли ние температуры внешней среды во всем диапазоне измерени . Наиболее полна  компенсаци  получаетс , если отношение токов в плечах моста равно {2 , что легко осуществл етс . Поскольку как измерительный и компенсационный R и К элементы наход тс  в одном корпусе 3, то они загр зн ютс  в одинаковой степени. Вли ние же их загр знени  на точность измерени  давлени  компенсируетс  мостовой схемой 2 включени . Благодар  тому, что все три чувствительные элементы з, Н и Ry при повышении давлени  остывают, что уменьшает их сопротивление, максимальный сигнал разбаланса уменьшаетс . Это приводит к тому, что относительна  чувствительность вакуумметра увеличиваетс . Так как поверхность корпуса 3 датчика и поверхность всех трех размещенных в нем элементов R. имеет покрытие (например, химическое серебрение и горючее золочение соответственно), снижающее их излучательную способность, вакуумметр обладает более низким пределом измерени  давлени . На фиг. 2 представлена схема вакуумметра , у которого в плечо мостовой измерительной схемы 2 последовательно с компенсационным элементом ( сопротивлени  Т и RJ.) включено омическое сопротивление R . Источник питани  1 нагружен на мостовую схему 2. Напр жение, подаваемое на мостовую схему 2 пр мо пропорционально разбалансу моста ( V pggg J Расчеты показывают, что при применении в качестве компенсатора последовательно соединенных двух чувствительных элементов R и Rf и одного омического сопротивлени - R можно подбором величины омического сопротивлени  Т обеспечить режим наибольшей компенсации. Формул изобретени  1.Теплоэлектрический вакууммметр, содержащий датчик сопротивлени , чувствительный элемент которого включен в плечо мостовой измерительной схемы, компенсационный элемент, включенный в смежное плечо мостовой схемы, блок питани  и регистрирующий прибор, отличающийс  тем, что, с целью снижени  температурной погрешности , повышени  точности и чувствительности вакуумметра, в нем компенсационный элемент выполнен в виде двух последовательно соединенных сопротивлений, идентичных чувствительному элементу датчика, при этом чувствительный и компенсационный элементы размешены внутри корпуса датчика. 2.Вакуумметр по п. 1, отличающийс   тем, что, с целью расширени  нижнего предела измерени , в нем на поверхность чувствительного и компенсационного элементов и на внутреннюю поверхность корпуса
датчика нанесено покрытие, снижающее их излучательную способность.
3. Вакуумметр по п.1, отличающийс   тем, что в нем в плечо мостовой измерительной схемы последовательно с компен-5 сационным элементом включено омическое сопротивление.
Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе:
1, Пипко Д. А. и др. Конетруктирование и расчет вакуумных систем М-1970.,стр. 240. 2. Лекк Дж. Измерение давлени  в вакуумных системах М. 1968. стр. 59.
R1
SU2167535A 1975-08-18 1975-08-18 Теплоэлектрический вакуумметр SU538259A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2167535A SU538259A1 (ru) 1975-08-18 1975-08-18 Теплоэлектрический вакуумметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2167535A SU538259A1 (ru) 1975-08-18 1975-08-18 Теплоэлектрический вакуумметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU538259A1 true SU538259A1 (ru) 1976-12-05

Family

ID=20630202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2167535A SU538259A1 (ru) 1975-08-18 1975-08-18 Теплоэлектрический вакуумметр

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU538259A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3480781A (en) Temperature compensated solar cell light sensor
Yeager et al. A review of cryogenic thermometry and common temperature sensors
Trietley Transducers in mechanical and electronic design
US3580074A (en) Temperature-compensated liquid quantity gage
EP3586097B1 (en) Thermocouple temperature sensor with cold junction compensation
US3052124A (en) Linearizing circuit for resistance thermometer
US4166390A (en) Scanning radiometer apparatus
US2395192A (en) Resistance thermometer
SU538259A1 (ru) Теплоэлектрический вакуумметр
US3230772A (en) Electrical measurement of a physical quantity
US3181364A (en) Apparatus for measuring differential temperature
US2865202A (en) Device for measuring and detecting thermal energy
US3403558A (en) Piezoresistive thermometer
Anderson et al. Characteristics of germanium resistance thermometers from 1 to 35 K and the ISU magnetic temperature scale
US3225597A (en) Portable pyrometer
US3447376A (en) High accuracy temperature measuring devices
US3279256A (en) Thermal measuring apparatus
JPS6171326A (ja) 光検出装置
Stevens High-resolution measurement of air temperatures and temperature differences
Varchenko et al. Non‐adiabatic regime in modulation calorimetry
SU871073A1 (ru) Индикатор протока
SU600481A1 (ru) Способ измерени температуры переходов
SU998883A1 (ru) Теплоэлектрический вакуумметр
RU2034248C1 (ru) Устройство зингера а.м. для измерения температуры
SU1652831A1 (ru) Устройство дл измерени температуры