Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Быстродействующий измеритель температуры. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Измерительная техника

Комментарии к статье Комментарии к статье

Этот прибор, работающий по принципу измерительного моста, позволяет за 3...4с определить температуру работающей микросхемы, резистора или другой детали радиотехнического устройства с точностью не хуже 0,1 С. Во многих случаях он может значительно ускорить ремонт сложной аппаратуры, собранной даже на микросхемах структуры КМОП. Поиск неисправной микросхемы основан на определении повышенного тепловыделения радиокомпонента, что, как правило, связано с нарушением его электрического режима работы.

Быстродействующий измеритель температуры
(нажмите для увеличения)

Диапазонов измерения, устанавливаемых переключателем SA3, два: 0...+40°С (I) и +10...+30 °С (II). Пределы диапазонов могут быть смещены резистором R9 "Начальная установка" при калибровке прибора перед измерением или расширены подстоечными резисторами R6 и R7 в процессе регулировки сконструированного прибора.

Высокая скорость измерения достигнута благодаря использованию в качестве термодатчика терморезистора СТ3-19 (R10), обладающего малой массой. Конструктивно терморезистор размещают на конце корпуса шариковой авторучки и соединяют с прибором отрезком витого двупроводного кабеля длиной 0,6...1 м. Разъем Х3 - любой.

Устройство можно питать как от внутреннего источника напряжением 4,5 В (GB1), так и от внешнего с таким же напряжением, подключенного к гнездам X1, Х2.

Микроамперметр РА1 - М1691 на ток полного отклонения стрелки 10 мкА, с нулем посредине шкалы, или подобный другой, желательно с большой шкалой. Подстроечные резисторы R6, R7 и R9 - многооборотные СП5-2 или аналогичные.

Для калибровки прибора желательно воспользоваться термокамерой с автоматическим поддержанием заданной температуры.

Сначала отключенный от прибора термодатчик помещают в термокамеру (концы кабеля оставляют снаружи) и возможно точнее измеряют его сопротивление в температуре 20°С. Затем с помощью цифрового омметра подбирают резистор R4, а если надо, то и резистор R3 такого номинала, чтобы их суммарное сопротивление было равно измеренному сопротивлению терморезистора, и впаивают их на место.

Подключив датчик к мосту и установив переключатель SA2 в положение "Калибровка", а SA3 - в положение "I", включают источник питания и резистором R9 выводят стрелку микроамперметра на среднее - нулевое - деление шкалы. Датчик при этом остается в термокамере. Для первого ("I") диапазона измерения нулевое деление шкалы будет соответствовать температуре +20°С.

Далее переключатель SA2 устанавливают в положение "Измерение" и при температуре в термокамере +40°С резистором R7 добиваются отклонения стрелки микроамперметра до конечного правого деления шкалы.

Для получения большей точности калибровку при температуре датчика +20 °С и измерение при температуре +40°С следует повторить два-три раза.

И наконец, переключатель SA3 переводят в положение "II" и при температуре датчика +10 и +30°С резистором R6 устанавливают соответственно начальную и конечную границы второго диапазона измерения.

У описанного прибора есть некоторый запас по чувствительности. Но значительное повышение чувствительности приведет к увеличению погрешности измерения из-за влияния даже слабой циркуляции воздуха.

Смотрите другие статьи раздела Измерительная техника.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Квантовый компьютер без охлаждения с системой на нейтральных атомах 30.08.2026

Квантовые компьютеры постепенно переходят из области фундаментальных экспериментов в сферу практических технологий. В отличие от обычных машин, они используют необычные свойства микроскопических объектов, позволяющие одновременно учитывать множество возможных состояний и искать решения задач принципиально иным способом. Одним из перспективных направлений считаются системы на нейтральных атомах, и японским специалистам уже удалось создать работающий компьютер такого типа.

Разработкой руководила группа под руководством профессора Омори Кендзи из Института молекулярных наук. Созданная исследователями система уже функционирует в префектуре Айти. В ее основе лежат атомы, не обладающие электрическим зарядом, которые помещаются в вакуумную камеру и удерживаются в нужных положениях с помощью лазерных лучей.

Именно отсутствие электрического заряда отличает такие системы от ряда других подходов к созданию квантовых вычислителей. Лазерные установки позволяют захватывать отдельные атомы и управлять ими, формируя физическую основу для проведения квантовых операций. При этом нейтрально-атомная архитектура рассматривается специалистами как один из вариантов технологии, которая в будущем может найти коммерческое применение.

Особенно интересной особенностью японской разработки является температурный режим. В отличие от некоторых других разновидностей квантовых компьютеров, которым необходимы сложные криогенные установки для поддержания сверхнизких температур, созданная система способна работать при комнатной температуре. Отсутствие громоздкой системы охлаждения потенциально позволяет сделать вычислительный комплекс компактнее и упростить его практическое использование.

Разработчики пока не утверждают, что их машина уже способна превзойти современные суперкомпьютеры во всех задачах. На нынешнем этапе система выполняет базовые вычисления, а одним из главных направлений дальнейшей работы станет повышение стабильности при переходе к значительно более масштабным вычислительным операциям. Именно надежное управление большим количеством атомов остается одним из ключевых технологических вызовов для этого подхода.

Квантовые вычислительные системы используют особое поведение атомов, электронов и других микроскопических объектов, благодаря которому становится возможным исследовать большое количество потенциальных вариантов решения задачи. Это не означает, что квантовый компьютер просто выполняет все возможные вычисления одновременно, однако определенные алгоритмы позволяют использовать квантовые состояния для решения отдельных классов задач значительно эффективнее традиционных методов.

Перед японской командой стоит весьма амбициозная цель. Профессор Омори объяснил, что исследователи хотят создать систему, которая сможет превосходить суперкомпьютеры по скорости и эффективности при решении конкретных социальных проблем. В долгосрочной перспективе, по его словам, команда стремится к тому, чтобы разработанная технология смогла полностью заменить существующую вычислительную инфраструктуру.

Другие интересные новости:

▪ Яд паука спасет при сердечном приступе

▪ Магнетизм молекулы

▪ Роботы могут помочь в реабилитации пациентов

▪ Летучие мыши запоминают акустическую карту своего ареала

▪ Гольф продлевает жизнь

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Чудеса природы. Подборка статей

▪ статья Химическое загрязнение атмосферы. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Каковы размеры молекул? Подробный ответ

▪ статья Лимнантемум кувшинковидый. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Изготовление печатных плат (в т.ч. с помощью лазерного принтера). Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Флаги всех наций. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026