থার্মোকল কোল্ড জংশন তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি
একটি বার্তা রেখে যান
তাপমাত্রা পরিমাপের উপাদান হিসাবে, থার্মোকলটির একটি সাধারণ কাঠামো রয়েছে, উত্পাদন করা সহজ, ব্যবহার করা সুবিধাজনক, উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপের নির্ভুলতা রয়েছে এবং এটি সাইটে পরিমাপ করা যেতে পারে এবং দূরবর্তীভাবে সংক্রমণিত হতে পারে . এটি কেবলমাত্র তাপমাত্রা {{{2 এর সাথে সহযোগিতা করে পরিমাপ করতে পারে {{} -200 থেকে 1600 ডিগ্রি, এবং কিছু থার্মোকলগুলি এমনকি 2000 ডিগ্রি . এর উপরে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারে তাই থার্মোকলগুলি সর্বাধিক ব্যবহৃত তাপমাত্রা পরিমাপকারী উপাদানগুলির মধ্যে একটি .
তবে, কেবলমাত্র যখন থার্মোকললের রেফারেন্স প্রান্তের (কোল্ড এন্ড) তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে, তখন এর থার্মোইলেক্ট্রিক সম্ভাবনাটি একক-মূল্যবান ফাংশন হিসাবে কার্যনির্বাহী তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত হয় . বিভিন্ন থার্মোকলগুলির স্নাতক টেবিলগুলি তৈরি করা হয় যখন শীতল শেষ তাপমাত্রা হয় {{2} ডিগ্রি .}} {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} in এয়ার . স্থিতিশীলতা বজায় রাখা কঠিন, একা একা 0 ডিগ্রি বজায় রাখা যাক, সুতরাং পরিমাপের বিচ্যুতি প্রবর্তিত হয় . এই বিচ্যুতিটি দূর করার জন্য, ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি এবং ক্ষতিপূরণ পদ্ধতির জন্য ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি, গণনা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, গণনা করুন, পদ্ধতি . বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির বিকাশের সাথে, ক্ষতিপূরণ সেতু পদ্ধতিটি আরও বেশি বেশি ব্যবহার করা হয়েছে . এই নিবন্ধটি পূর্ববর্তী ক্ষতিপূরণ সেতু পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্তসার করেছে এবং একটি নতুন ধরণের ক্ষতিপূরণ সেতুর প্রস্তাব দেয় যা সুবিধাজনক, সম্ভাব্য এবং নিম্ন-ব্যয়.
2. সাধারণত ব্যবহৃত কোল্ড-এন্ড তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ সেতু
1) তাপমাত্রা সংবেদনশীল উপাদান হিসাবে তামা প্রতিরোধকের সাথে ক্ষতিপূরণ সেতু
তাপমাত্রা সংবেদক উপাদান হিসাবে তামা প্রতিরোধকের সাথে ক্ষতিপূরণ সেতুটি চিত্র 1 এ দেখানো হয়েছে, যেখানে r 1= r 2= r3 ম্যাঙ্গানিজ তামাটির সাথে ক্ষত হয় এবং এর প্রতিরোধের সাথে পরিবেশনার তাপমাত্রা {{}}} এর সাথে প্রতিরোধের পরিবর্তন হয় { ক্ষতিপূরণ তারের . যখন ঠান্ডা শেষের তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি হয়, r 4= r 1= r 2= r3, এবং আর 5 যখন ব্রিজের পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত হয় যখন বিভিন্ন থার্মোকপলগুলি . হয় যখন ঠান্ডা শেষ তাপমাত্রা হয় . R 1= r 2= r 3= r4, সেতুটি ভারসাম্যযুক্ত, এবং উভয় প্রান্তে A এবং b . উভয় প্রান্তে কোনও ভোল্টেজ আউটপুট নেই, যখন শীতল প্রান্তের তাপমাত্রা 20 ডিগ্রির সমান হয় না, সেখানে B. B. {{{{{{{vant এর মধ্যে ভারসাম্যহীন ভোল্টেজ আউটপুট থাকবে a
ট্রান্সমিটারটি 0-65 ডিগ্রি বা 0-85 ডিগ্রির অপারেটিং তাপমাত্রা মঞ্জুরি দেয়, যা উচ্চতর তাপমাত্রার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনগুলি পূরণ করা কঠিন এবং ট্রান্সমিটারে প্রতিটি পরিমাপ সার্কিটের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সহগ . বিচ্ছিন্ন ট্রান্সমিটারগুলির দাম তুলনামূলকভাবে উচ্চতর হয়}
2) নতুন ক্ষতিপূরণ সেতু
নতুন ক্ষতিপূরণ সেতু একটি বিভক্ত ইনস্টলেশন পদ্ধতি গ্রহণ করে . তাপমাত্রা সংবেদক উপাদান (তামা প্রতিরোধক) থার্মোকল এর জংশন বাক্সে ইনস্টল করা হয় এবং সেতুর অন্যান্য অংশগুলি পরবর্তী পরিমাপের উপকরণে ইনস্টল করা হয় . এর মধ্যে একটি কপালকে দেখানো হয়, এর মূলনীতির সার্কিটটি চিত্র 3. এ দেখানো হয় {{}} থার্মোকল . আর 1, আর 2, এবং আর 3 উচ্চ তাপমাত্রার সহগ ধাতব ফিল্ম প্রতিরোধক এবং আরপি (আই . ই . আর 4+} আর 5) একটি মাল্টি-টার্ন ধাতব পোটেন্টিওমিটার {{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}} R 1+ rt=r 2+ r 3+ rp এ ভারসাম্য বিন্দু তাপমাত্রায় . r1 এবং r2 নির্বাচন করার সময়, r1= r2 এর মধ্যে 1= r2 তৈরি করুন {
সারণী 2 থেকে দেখা যায়, যখন একই সময়ে সীসা প্রতিরোধের পরিবর্তন হয়, পরিমাপের ফলাফলগুলির উপর প্রভাবগুলি প্রকৃত ব্যবহারে . উপেক্ষা করা যেতে পারে, ত্রি-তারের সংযোগ পদ্ধতির কারণে, সীসা প্রতিরোধের মূলত এই ব্রিজ 3} হিসাবে দেখা যায় the সময়, সীসা প্রতিরোধের পরিবর্তনের পার্থক্যটি ঠান্ডা-শেষ তাপমাত্রা পরিমাপের তামা প্রতিরোধের পরিবর্তনের সমতুল্য . যখন তামা প্রতিরোধের মান বড় হয় (শত শত ওহম), এই বিচ্যুতিটি খুব বড় হবে না .








