对运行中的基准做了一些测试,主要是对恒温炉控制运放的两个输入之间的电位差做了一个小时的测量,电位差峰峰值刚刚过±40μV,这个值足够大信号增益超过120dB的运算放大器饱和或截止一段时间。
在45摄氏度点上,MF58型50K热敏电阻的值为20K附近,阻值-温度斜率为827欧每摄氏度,±40μV的电位差折合电阻的变化为±0.2欧,与单位阻值的比为0.000242,即此时的温差约为±0.242毫摄氏度。这个结果比我预期的要好,预期的数据是以1mV作为比较器翻转阈值计算的。
之前收到的《精密恒温槽原理》,按赵声衡的分类,我的恒温炉不在他的类型中,这是因为我利用了赵所谈到的“热振荡”现象。当热振荡处于可控状态时,控制器工作于开关状态下,整个回路如同水银温度计控制下的杜瓦瓶。
在恒温炉的被控器件处(或称远端),温度的波动暂时未有条件测量,不过由于目的在于保持被测器件的电压变化不超过特定的范围,所以实际上只要测量值的变化在时间上与热振荡不相干,就可认为满足了恒温要求。
根据所测数据可获得两个结论:一是“热振荡”是可利用的,二是炉形不一定是密闭的。
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