1. 11. Termistory jsou vyráběny
práškovou metalurgií (spékáním) oxidů různých kovů. Pro stanovení termoelektrického
napětí používáme praxi dostatečnou přesností pouze první člen vztahu (11. o. Vyrábí velmi malých rozměrech
různých tvarů (perličky, tyčinky apod. 11.7)
R3 R4.
Používají například pro měření teploty médií (vody, páry, plynu) potrubí, pro měření teploty
ložisek velkých strojů zařízení apod. Platinové odporové teploměry jsou použitelné řadě aplikací
v rozsahu teplot -200 000 °C.7b.) malou tepelnou setrvačností širokém spektru odporových
hodnot. (11. Stálou teplotu srovnávacího spoje zabezpečujeme termostatem nebo kompenzačním obvodem
s teplotně závislým prvkem.8.
Velikost materiálové konstanty závislá složení zpracování směsi oxidů, níž termistor
vyroben. chybou způsobenou úbytkem napětí odporu přívodního ve-
dení.6)
128
IN-EL, spol.1), takže:
Správná funkce termoelektrického teploměru přesnost měření podmíněna konstantní teplotou
srovnávacího spoje nebo kompenzací negativního vlivu termoelektrického napětí tohoto spoje.8)
R e
1 1
-ßt —)
,
T
0
T
(11. Jejich použití pro dálkové měření teploty provozu velmi časté. Vzhledem poměrně
dlouhým časovým konstantám (řádově desítky vteřin) nejsou odporové teploměry vhodné pro
měření rychlých změn teplot. Jsou ne-
lineární polovodičová čidla velkou zápornou závislostí elektrického odporu teplotě.
Nesplnění tohoto požadavku hlavním zdrojem chyb měření. Časová stálost termistorů horší než kovových
odporových teploměrů. Přístoje pro vyhodnocení teploty jsou provedení analogo-
vém digitálním udávají přímo hodnotu měřené teploty., Teplého 1398, 530 Pardubice
. takovém zapojení pro vyvážený můstek při platí:
Kovové odporové teploměry mají velmi dobrou dlouhodobou stabilitu.
11. Velikost vzniklého napětí mírou teploty, níž byl měřicí spoj za-
hřátý (srovnávací spoj musí být prostředí konstantní teplotou).
Z polovodičových odporových teplotních snímačů nejčastěji používají termistory. Pro měření teploty využíváme měřicí spoj ter-
moelektrického článku zapojení podle obr. Jejich
teplotní součinitel odporu mnohonásobně větší než kovů. Termočlánek zdrojem napětí, které vzniklo za-
hříváním vodivého spoje kovů.
Odpor termistoru závisí teplotě podle vztahu:
kde:
R0 odpor termistoru při teplotě [K],
R odpor termistoru při teplotě [K],
ßt materiálový součinitel [K]. Horní hranice použitelnosti asi 200 oC, citlivost 10-4 oC. Přesnost celého měřicího systému
dosahuje 0,3 [21].
Má-li termistor správně pracovat, nutné, aby proud procházející termistorem byl tak malý, že
jeho průchodem nedojde ohřívání termistoru. (11.2. Při pouhém připojení termočlánku
k měřicímu přístroji dojde vytvoření srovnávacího spoje svorkách přístroje měření zatíženo
chybou rovnou teplotě okolí, příp.
Ut (T1 T2).Při větší vzdálenosti vhodnější vzhledem teplotní závislosti přívodního vedení použít
třívodičového zapojení podle obr.2 Měření teploty termoelektrickými články
Základním prvkem měřicího zařízení tomto případě termoelektrický snímač reprezentovaný
termoelektrickým článkem popsaným kap. 11