研究目的
设计一个空气浴装置,在可计算交叉电容器测量系统进行电容器测量的整个过程中,将温度维持在15°C至25°C范围内,并保持0.1毫开尔文的稳定性。
研究成果
用于高精度熔融石英电容器的超稳定空气浴设计已完成,实现了精确电容测量所需的温度稳定性。
研究不足
该设计侧重于热稳定性,对设定点精度和浴槽空间均匀性的关注较少。沿电容器同轴引线的热传导可能会降低浴槽的热时间常数。
1:实验设计与方法选择:
空气浴设计注重热稳定性,采用铝板结构与聚苯乙烯绝缘层。其核心区域为电容器容置空间,周围设置气流空隙,并配备热交换器与珀尔帖器件实现温度控制。
2:样本选择与数据来源:
系统包含九个充氮因瓦合金电容器与八个熔融石英电容器,采用铂电阻温度计(PRT)进行温度测量。
3:实验设备与材料清单:
铝板、聚苯乙烯绝缘层、有机玻璃框架、低耗散风扇、珀尔帖器件、热交换器、外置散热器、半导体温度传感器及PRT测量电桥。
4:实验流程与操作规范:
通过循环气流经热交换器与珀尔帖器件,由比例-积分-微分控制程序实现温度调控。
5:数据分析方法:
利用PRT与半导体传感器监测温度稳定性,PRT测量电桥提供精确电阻测量值。
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Peltier device
Temperature control within the air bath
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platinum resistance thermometer
PRT
Temperature measurement
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semiconductor temperature sensor
Temperature measurement and control
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heat exchanger
Temperature regulation
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coaxial heatsink
Thermal management and electrical connection
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