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groups:mg:temperatursensoren_charakterisieren [2019/08/16 08:08] – [Auswertung] lukas | groups:mg:temperatursensoren_charakterisieren [2019/08/20 09:20] (current) – [Auswertung] lukas | ||
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Je 2 Sensoren wurden an ein Patchkabel mit RJ-45 Stecker gelötet. Die Widerstände der Sensoren wurden mit der 4-Wire Methode gemessen, da in der Vergangenheit Störungen durch Kabelwiderstand und schlechten Kontakt von Buchse & Stecker aufgetreten sind. Im 20-Channel-Modul wurde die Belegung auch entsprechend der 4-Wire Methode gewählt, d.h. für einen Sensor sind Pin n & n+1 die Source und Pin n+10 & n+11 die Sense Channel. Die Sensoren wurde mit Wärmeleitpaste und Capton-Band am Alublock fixiert und zusätzlich mit wärmeisolierendem Gummi an den Testblock gepresst. Der Testblock wurde zur Messung in einen Karton gestellt. | Je 2 Sensoren wurden an ein Patchkabel mit RJ-45 Stecker gelötet. Die Widerstände der Sensoren wurden mit der 4-Wire Methode gemessen, da in der Vergangenheit Störungen durch Kabelwiderstand und schlechten Kontakt von Buchse & Stecker aufgetreten sind. Im 20-Channel-Modul wurde die Belegung auch entsprechend der 4-Wire Methode gewählt, d.h. für einen Sensor sind Pin n & n+1 die Source und Pin n+10 & n+11 die Sense Channel. Die Sensoren wurde mit Wärmeleitpaste und Capton-Band am Alublock fixiert und zusätzlich mit wärmeisolierendem Gummi an den Testblock gepresst. Der Testblock wurde zur Messung in einen Karton gestellt. | ||
- | Mit einem PID-Regler wurde der Testblock auf eine bestimmte Temperatur stabilisiert. Es gibt 9 Messpunkte bei folgenden Temperaturen | + | Mit einem PID-Regler wurde der Testblock auf eine bestimmte Temperatur stabilisiert. Es gibt 9 Messpunkte bei folgenden Temperaturen |
Mithilfe des Intervall-Scans wurde zu jeder Temperatur der Widerstand jedes Sensors 30mal über 2 Minuten gemessen. Das Oszilloskop wurde benutzt, um das Fehlersignal des PID-Reglers zu betrachten. Bis zum Messpunkt wurde gewartet, bis der Fehler kleiner 5mV ist. | Mithilfe des Intervall-Scans wurde zu jeder Temperatur der Widerstand jedes Sensors 30mal über 2 Minuten gemessen. Das Oszilloskop wurde benutzt, um das Fehlersignal des PID-Reglers zu betrachten. Bis zum Messpunkt wurde gewartet, bis der Fehler kleiner 5mV ist. | ||
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\\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Projekte\PT 100 Temperatursensoren\4_Wire_Messung | \\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Projekte\PT 100 Temperatursensoren\4_Wire_Messung | ||
- | Die Auswertung wurde mit Matlab durchgeführt. Zur Grundlage wurde das fast-lineare Verhalten der PT100 herangezogen, | + | Die Auswertung wurde mit Matlab durchgeführt. Zur Grundlage wurde das fast-lineare Verhalten der PT100 herangezogen, |
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- | <hi # | ||
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===== Charakterisierung der Vakuumkammer mit einem Infrarotmessgerät ===== | ===== Charakterisierung der Vakuumkammer mit einem Infrarotmessgerät ===== | ||
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* Danach kann sich die Anbringung der Temperatursensoren überlegt werden. | * Danach kann sich die Anbringung der Temperatursensoren überlegt werden. | ||
- | ^ Ort ^ entspricht | + | ^ Ort ^ entspricht |
- | | ::: | ::: ^ Spulen aus ^ Spulen an ^ Spulen (schalten) in Betrieb | + | | ::: | ::: |
- | | ::: | ::: ^ gemessen: 07-2019 | + | | ::: | ::: |
- | | Ofen | 2 | 27, | + | | Ofen | 2 |
- | | geringe Entfernung von Ofen | 0 | 25, | + | | geringe Entfernung von Ofen | 0 |
- | | obere Spule | 5 | 25, | + | | obere Spule | 5 |
- | | untere Spule | 7 | 24, | + | | untere Spule | 7 |
- | | zwischen optischen Zugängen (1) | 3 | 24, | + | | zwischen optischen Zugängen (1) | 3 |
- | | zwischen optischen Zugängen (2) | 1 | 24, | + | | zwischen optischen Zugängen (2) | 1 |
- | | Vakuumpumpe | + | | Vakuumpumpe |
- | | //zu vergeben// | + | | //zu vergeben// |
- | ===== Wahl der Messpunkte an der Vakuumkammer ===== | + | |
+ | {{: | ||
+ | ===== Wahl der Messpunkte an der Vakuumkammer | ||