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热传导真空计的原理?通过什么量的测量来反映热传导的变化?
答:热传导真空计是依据低压气体的热传导与压力有关这一现象来进行测量的。它可以通过热丝电阻的变化来反映温度的变化,从而反映热传导的变化,用此种测量方法的真空计称为热阻真空计,又称为皮拉尼真空计。也可以直接用热电偶测量热丝的温度变化来反映热传导的变化,称为热偶真空计。
影响热传导真空计测量下限的原因是什么?
答:热丝的热量除了气体传热外,还可以沿着热丝本身向两端传热,即固体传热;还可以以辐射的方式传热,这两种传热方式与压力无关,当压力较低,气体的传热量明显低于固体的传热和辐射传热时,就不能反映压力的变化了,即达到了测量的下限。
热传导真空计为什么易老化?
答:因热丝长期工作在高温下,受气体作用易氧化变细,或导致热丝本身结晶构造变化,因此会改变热丝的电阻,造成零点的漂移,这是属于热丝本体的。热丝表面因会吸附气体而改变了表面的适应系数,即热交换的机制,造成灵敏度的变化。以上均属于老化现象。
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PID控制算法简单、鲁棒性好、可靠性高,在静电力反馈微传感器中应用广泛。PID控制器中的比例作用可以及时反映系统的误差信号,并减小系统偏差;积分作用可以消除稳态误差,实现对设定值的无静态跟踪;微分作用可以改善系统的响应速度和稳定性。通过正确地设置PID控制器的参数,就可以使其满足静电力平衡式inficon电容薄膜真空计的测量要求。
根据对inficon电容薄膜真空计的微电容测量方法的分析,可以看出,针对不同结构的敏感电容,存在不同的测量方法。单侧电极微电容测量法电路结构简单,易于实现,适用于敏感电容初值较大且电容变化量也较大的场合。在测量的过程中,可以引入一个电容值与敏感电容初值相等的参考电容来构成差分测量电路,从而在一定程度上消除寄生电容的影响,提高系统的线性度。
双侧电极微电容测量法适用于敏感电容为差动结构且初值及变化量都很小的场合,其电路通常包含开关电容电路以及时钟电路,这就使得电路结构比较复杂,但在双侧电极微电容测量法中,传感器与检测电路构成了双差动结构,从而能抑制测量过程中的噪声、减小寄生电容的影响,具有较高的电源抑制比及共模抑制比。
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为了更好地使装置作用强,可以校准不一样品种的真空计,要确保装置测量范围充足宽、高精度。研发人员选用多种多样计量检定方式,将静态数据比较分析法、动态性比较分析法、动态性总流量法等集成化在一起。因为各种各样方式 的基本原理、构造均不同样,乃至很有可能互相干预,研发人员持续重复地完成梯度下降法实验,创新能力地将他们设计方案组成在一起,完成宽测量范围、高精密的校准。
与此同时还具有扩展作用插口,有利于扩展标准孔板校准、测漏等作用,解决了一直以来真空校准装置沉重没法带上到当场只有在试验室校准的瓶颈问题,完成了当场真空计的准确校准。应用携带式真空计校准装置“小直尺”都发生在哪儿?携带式真空计校准装置自研发代迄今,近年来,商品获得30好几家企业的运用。“小直尺”充分发挥着“大功效”,在嫦娥系列月球探测仪、火星探测器、空间站、北斗导航等重要航空航天型号规格工作的研发实验及发送中获得了巨大运用;
在处理芯片、行波管、大气电气设备、真空泵元器件、高精密时钟、充电电池等生产全过程/生产机器设备的定时校正中也激发着关键功效;与此同时,在飞机发动机、、巡航等的实验与生产,特种钢材冶炼厂、高纯气体制备、装备生产当场都曾发生携带式真空计校正设备的小影子。高新科技要发展趋势,计量检定须优先。
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热偶真空计工作中特点热偶真空计是相对性真空计,其工作压力-热偶电势差相匹配值无法用计算方式准确求取,因而,经常在规范自然环境情况下,用肯定真空计或用校正系统软件经校正明确。在一定的加温电流量情况下,适用DL-3型规管的热偶真空计对干躁气体的校准曲线如下图4-9和图4-10所显示。
DL-3型热偶真空计的校准曲线(10~10-1Pa)图4-10DL-3型热偶真空计的校准曲线(102~10Pa)由图4-10可以看出,当工作压力从0.1MPa逐渐逐步减少(图上未画出)的一段工作压力区域内,热偶电势差E一直在零值周边,其根本原因是气体分子结构多,传输走的卡路里多,因此热丝温度低,热偶电势差E亦低,并且这时(λ≤r1)导热与工作压力不相干,故热偶电势差E不转变(小量转变是气体热对流造成的)。
当气体压力至102Pa时,热偶电势差E逐渐扩大,这也是因为这时气体传输走的发热量降低,热丝温度已上升。当工作压力p再次下降时,热偶电势差再次扩大,可是愈来愈迟缓,很后趋向一定值。自此,p再减少,E不会再转变,即热偶真空计已做到其准确测量限,这一限为其准确测量低值,约为10-1Pa。为了更好地应用上的便捷,通常依照p—E校准曲线将微伏计的标尺改为真空值。用那样标尺的真空计准确测量时,可立即读取真空值,从此不用依据测定的p-E校准曲线查被测真空值。
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