przetwornikiem (np. KFAR 2201) znajdującym się na czwartym piętrze Dodatkowo przewody łączące poprowadzimy na zewnątrz budynku
i-canst^ |
b) źródło \ prądowe | ||
mr | |||
przetwornik |
l/iaiy ^ Am ^ |
1 przetwornik/W ^ mlllwoltomler: |
r |
przewody łączące czujnik x przetwornikiem i |
/_ | ||
R, | |||
m |
czujnik^ l _ czujnik |
1 |
wać
tępu-tptyw miar *atury
jtrznej
nijalnie vą cha-jmiędzy ony jest r główce
sytuacja zbiornik ującym z
Rys. 1.4. Pomiar temperatury przy pomocy czujnika rezystancyjnego: a) zasada pomiaru; b) dwuprzewodowe podłączenie czujnika do przetwornika
Oporność przewodów łączących w takim przypadku wprowadza dodatkowy spadek napięcia Aup, wartość którego zmienia się wraz ze zmianami temperatury przewodów (zima-lato, deszcz-słońce itp). W celu uniknięcia omówionych błędów pomiarowych stosuje się 4-ro lub 3 przewodowy sposób przyłączania czujnika do przetwornika.
Linia 4 przewodowa. Oprócz dwóch przewodów 1,2 pomiarowych (jak na rys. \.4a) mamy do dyspozycji dodatkowe przewody 3,4 przy pomocy których podłączony jest miernik spadku napięcia do zacisków czujnika pomiarowego (rys. 1.5a). Ponieważ w przewodach 3,4 prąd nie płynie, (oporność wejściowa miliwoltomierza jest bardzo duża), miernik wskazuje spadek napięcia na czujniku.
Linia 3 przewodowa. Współczesne przetworniki pomiarowe pozwalają przyłączyć czujnik pomiarowy przy pomocy trzech przewodów zapewniając jednoczesną kompensację niekorzystnych wpływów oporności przewodów pomiarowych. Idea 3 przewodowej linii przedstawiona jest na rys. 1 Sb. Wewnątrz przetwornika znajduje się dwa jednakowe źródła prądowe oraz wzorcowy opornik Rw. Napięcia na zaciskach źródeł prądowych: obwodu wzorcowego z oporem Rw, Au* i obwodu pomiarowego, w którym jest czujnik pomiarowy Rc, Auc są odpowiednio równe
Miliwoltomierz mierzy różnicę tych napięć
Jeśli znana jest wartość natężenia prądu pomiarowego ipo„ oraz wartość oporu wzorcowego Rw (dla KFAP 2201 /pom® 0,3mA, Rw m lOOfl), to możemy określić jednoznacznie Rc a więc pośrednio mierzoną temperaturę 0
U