modern méréstechnika laboratóriumi gyakorlat

13
Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása. TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Termisztor önfűtése Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Upload: cameron-cote

Post on 03-Jan-2016

44 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat. Termisztor önfűtése. A termisztor működése. Ellenállás hőmérsékletfüggése. Hőmérséklet növekedése töltéshordozók számának növekedése ellenállás csökkenése Általános képlet: Közelítés:. Termisztor. U ref. U+. R ref. A. I t. A/D. U t. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Termisztor önfűtése

Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Page 2: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

A termisztor működése

Page 3: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Ellenállás hőmérsékletfüggése

Hőmérséklet növekedése töltéshordozók számának növekedése ellenállás csökkenése• Általános képlet:

• Közelítés:

Page 4: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Termisztor𝑇=

1

1𝑇25

+ 1𝐵25/85

∙ ln𝑅𝑇

𝑅25

𝑇 25=(273,15+25)K

𝐵25 /85=3977K𝑅ref=𝑅25=10 k Ω

𝑅 t=𝑅ref ∙𝑈 t /𝑈 ref

1−𝑈 t /𝑈 ref

Uref

Ut

Rt

Rref

A/D

U+

UtRt

A

U

It

Page 5: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Termisztor• Mérési tartomány:

-90 °C ..130 °C• Reakcióidő: néhány s• Átmérő > 1,5 mm• Ár > 100 Ft

Page 6: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Önfűtés

• Mérőáram: hőt termel:• Newton lehűlési törvény: • Egyensúlyi állapot:

Page 7: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Adatgyűjtők

Page 8: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

NI USB 6008 bemenete

127 kΩA/D

Uin

39,2 kΩ

30,9 kΩ

±10 V

2,5 V

Page 9: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Különböző bemenetek konfigurálása

Page 10: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Feladatok

Page 11: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

1. Önfűtés mérése

• Készítse el az önfűtés mérésére alkalmas kapcsolást az 1 kΩ-os termisztort felhasználva (1. ábra)!

• Mérésekkel állapítsa meg a K hőátadási tényezőt, valamint becsülje meg a termisztor időállandóját!

Page 12: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

2. Önfűtés hibájának becslése

• Becsülje meg, hogy mekkora hibát okoz a termisztor önfűtése sillabusz 2. ábrájának megfelelő kapcsolásban, hogy ha a referenciafeszültség 5 V, a termisztor ellenállása pedig 1 kΩ illetve 10 kΩ!

Page 13: Modern Méréstechnika Laboratóriumi gyakorlat

Zajok és véletlen jelenségek interdiszciplináris területeken való alkalmazásának kutatása és oktatása.

TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

3. ADC bemeneti fokozatának hatása

• Számolja ki, hogy mekkora hibát okoz az NI USB 6008-as bemeneti fokozata a hőmérséklet mérésében 25°C környékét az 1 kΩ-os illetve 10 kΩ-os termisztor esetén a sillabusz 2. ábrájának megfelelő kapcsolás esetén ()!

• Készítsen olyan mérőprogramot amely a bemenő fokozat „hibáját” kompenzálja!