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当压力降至102Pa时,热偶电势E开始增大,这是由于此时气体传导走的热量减少,热丝温度已升高。当压力p继续降低时,热偶电势继续增大,但是越来越缓慢, 很后趋于一定值。此后,p再降低,E不再变化,即热偶真空计已达到其测量极限,这个极限为其测量下限,约为10-1Pa。为了使用上的方便,通常按照p—E校准曲线将毫伏计的刻度改成真空度。用这样刻度的真空计测量时,可直接读出真空度,再也不需要根据测得的p-E校准曲线查被测真空度。
气体种类对热偶真空计的影响热偶真空计对不同气体的测量结果是不同的,这是由于不同气体分子的导热系数不同引起的。但各种气体的p-E校准曲线形状都类同,因此,在测量不同气体的压力时,可根据干燥空气(或氮气)刻度的压力读数,再乘以相应的被测气体相对灵敏度,就可得到该气体的实际压力,即通常以干燥空气(或氮气)的相对灵敏度为1,其他一些常用的气体和蒸气的相对灵敏度如表4-2所示。相对灵敏度表明了气体热传导的性质。
对于气体分子中具有相同原子数的气体或蒸气,其相对灵敏度Sr随分子量的增大而增大。表4-2一些气体与蒸气的相对灵敏度四、热偶规管加热电流的确定由于制造热偶规管所用的材料及工艺等原因,每个规管的加热电流均不相同;在使用过程中也会因规管“老化”使得加热电流变大;此外,不同测量范围的加热电流也有差异。因此,在使用热偶计时,应按不同的量程确定规管的加热电流。
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安装晶振的集成机箱 真空腔体压强测量与外壳检漏
有些器件需要在真空条件下工作,就要将这些器件密封在腔体中,这样腔体中压强要测量,外壳也需要捡漏,并要估计漏率的大小。因为石英晶振体积比较小,选用石英真空计测量压强是合适的。只要将石英晶振密封在腔体中,用两根引线引出腔体即可。腔体的漏率可以用以下公式计算:漏率Q=V×dp/dt,式中V是腔体体积,dp是在dt时间内压强的变化。
若初始压强为10Pa,存放两天后压强上升到20Pa,体积为2cm3,可算出漏率为1.2×10-10Pa.m3/S。如有漏,可用密封材料堵怀疑有漏的地方,若压强不再变化,说明漏洞就在这个地方。
市电供应困难的环境
测量几万伏高压处的压强,真空计的外壳要接高压火线,可用石英真空计来测量。因为石英真空计的功率小,可用电池供电,这样可将石英真空计及电池均放置在高压绝缘柱上。此外,由于石英真空计耗电小,不一定要交流220V供电,仅需要9V直流电池供电即可,这样它会在航天事业中获得应用。
▲石英真空计放置高压绝缘柱上
石英真空计的下限决定于石英晶振阻抗的漂移,而阻抗的漂移决定于石英晶振的结构及环境温度的变化。选择适当结构的晶振,可以获得较低的下限。石英真空计的优点是传感器体积小,功耗小,精度较高,量程较宽等,因此它将有广泛的应用。
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