Strukturní princip termočlánkového vakuového měřidla

May 26, 2018|

Termokomplexní vakuometr měří změnu teploty horkého vodiče pomocí termočlánku. A termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem charakterizuje tlak v měřidle. Rozsah měření tlaku měřidla termočlánku DL-3 činí 102 až 10-1 Pa.

 

Strukturní schéma termočlánkového vakuového měřidla je znázorněno na obr. 1. Skládá se z termočlánkových měřicích a měřicích obvodů. Termočlánkový měřič se skládá hlavně z horkého drátu a termočlánku. Horký konec termočlánku je spojen s horkým vodičem a druhý konec je používán jako studený konec a přes výstupní trubici olověného drátu pro připojení k milivoltmetru pro měření potenciálu termočlánku. Měřící obvod je poměrně jednoduchý.


blob.png


Během měření, horkému vodiči měřidla je uveden určitý topný proud. Při nižších tlacích ( λ≥ r2) je potenciál termočlánku E určen tlakem p v měřidle, protože změna teploty filamentu závisí na tepelném vedení plynu. Když se tlak snižuje, množství tepla vedeného molekulami plynu klesá a teplota horkého drátu se odpovídajícím způsobem zvyšuje. Výsledkem je zvýšení potenciálu termočlánku E. Jinak se potenciál termočlánku E snižuje.

 

Změna topného proudu měřidla ovlivňuje citlivost i rozsah měření. Pokud se zvýší proud topení, regulační citlivost se zvýší a může se měřit vyšší tlak, ale rozsah měření se zmenší. Na druhou stranu, pokud se topný proud snižuje, regulační citlivost se sníží a lze měřit pouze nižší tlak, ale rozsah měření je větší.

 

Pokud je topný proud konstantní, jestliže byl vztah mezi potenciálem termočlánku E a tlakem p změřen předem, tlak testovaného systému lze přímo zjistit podle indikace milivoltmetru.


Odeslat dotaz