Термоэлектрические преобразователи

Контрольная работа

Современная термодинамика определяет температуру как величину, выражающую состояние внутреннего движения равновесной макроскопической системы и определяемую внутренней энергией и внешними параметрами системы.

Непосредственно температуру измерить невозможно, можно лишь судить о ней по изменению внешних параметров, вызванному нарушением состояния равновесия благодаря теплообмену с другими телами.

Каждому методу определения температуры, в основе которого лежит зависимость между каким-либо внешним параметром системы и температурой, соответствует определенная последовательность значений параметра для каждого размера температуры, называемая температурной шкалой. Наиболее совершенной шкалой является термодинамическая температурная шкала (шкала Кельвина).

Исходным эталоном температуры является комплекс изготовленных в разных странах мира газовых термометров, по показаниям которых определяются численные значения реперных точек по отношению к точке кипения химически чистой воды при давлении 101325 Па, температура которой принята равной

,00°С (373,15 К точно).

Весь температурный диапазон перекрывается семью шкалами, для воспроизведения которых в зависимости от области шкалы используются различные методы: от 1,5 до 4 К — измерение давления паров гелия-4, от 4,2 до 13,8 К — германиевые терморезисторы, от 13,8 до 273,16 К и от 273,16 до

,89 К — платиновые терморезисторы от 903,89 до 1337,58 К — термопары платинородий — платина, от 1337,58 до 2800 К — температурные лампы и от

до 100 000 К — спектральные методы.

Огромный диапазон существующих температур (теоретически максимально возможное значение температуры составляет 1012 К) обусловил большое разнообразие методов их измерения.

Термоэлектрический метод измерения температуры основан на использовании зависимости термоэлектродвижущей силы от температуры

Нас будут интересовать контактные методы и средства электроизмерения температур.

Тепловым называется преобразователь, принцип действия которого основан на тепловых процессах и естественной входной величиной которого является температура. К таким преобразователям относятся термопары и терморезисторы, металлические и полупроводниковые. Основным уравнением теплового преобразования является уравнение теплового баланса, физический смысл которого заключается в том, что все тепло, поступающее к преобразователю, идет на повышение его теплосодержания QТС и, следовательно, если теплосодержание преобразователя остается неизменным (не меняется температура и агрегатное состояние), то количество поступающего в единицу времени тепла равно количеству отдаваемого тепла. Тепло, поступающее к преобразователю, является суммой количества тепла Qэл, создаваемого в результате выделения в нем электрической мощности, и количества тепла Qто, поступающего в преобразователь или отдаваемого им в результате теплообмена с окружающей средой.

3 стр., 1202 слов

Методы исследования мочевыводящей системы. Исследование в гинекологии ...

... органов данная методика (пневморен) применяется редко. Рентгеновская компьютерная томография - важнейший современный метод исследования органов мочевыводящей системы (см. соответствующий раздел). Линейная томография - методика играет важную роль в диагностике ...

Явление термоэлектричества было открыто в 1823 г. Зеебеком и заключается в следующем. Если составить цепь из двух различных проводников (или полупроводников) А и В, соединив их между собой концами (рис. 1.), причем температуру 1 одного места соединения сделать отличной от температуры о другого, то в цепи появится э.д.с., называемая термоэлектродвижущей силой (термо-э.д.с.) и представляющая собой разность функций температур, мест соединения проводников.

Подобная цепь называется термоэлектрическим преобразователем или иначе термопарой; проводники, составляющие термопару, — термоэлектродами, а места их соединения — спаями.

Термоэлектрические преобразователи 1

Рис. 1. Конструкция термопары

При небольшом перепаде температур между спаями термо-э.д.с. можно считать пропорциональной разности температур.

.1 Общие положения

Метрологические характеристики — это характеристики, влияющие на результат и погрешность измерений, они позволяют осуществить оптимальный выбор приборов и проводить их сравнения. Все метрологические характеристики можно разделить на пять групп:

  • Характеристики, влияющие на результат измерения (статическая характеристика (функция преобразования), чувствительность, цена деления, диапазон измерения);
  • Характеристики погрешностей средств измерений (погрешность гистерезиса, абсолютная, относительная, случайная, аддитивная, систематическая, мультипликативная, нелинейная, основная, динамическая погрешности, порог чувствительности);
  • Характеристики чувствительности к влияющим величинам (функция влияния, дополнительная погрешность);
  • Динамические характеристики (дифференциальные уравнения, частотные характеристики, переходная характеристика, передаточная функция, постоянная времени и другие);
  • Характеристики взаимодействия с подключаемыми устройствами (входной и выходной импеданс и другие).

Статическая характеристика — это зависимость выходного информативного сигнала от входного в статическом режиме.

Чувствительность характеризует степень влияния входной величины на выходную и представляет собой отношение изменения выходной величины y к входной x, вычисляется по [1]:

Термоэлектрические преобразователи 2 (1.1)

Порог чувствительности — это наименьшее, уверенно фиксированное, изменение выходной величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение.

Цена деления — величина между отметками шкалы, выбирается не произвольно, и позволяет ориентировочно оценить точность прибора.

3 стр., 1317 слов

Оценка погрешностей результатов измерений

... ограниченной точностью измерительных приборов, неправильным выбором, и погрешностью метода измерений, физиологией экспериментатора, особенностями измеряемых объектов, изменением условий измерения и т.д. Поэтому в задачу измерения входит нахождение не только самой величины, но и погрешности измерения, ...

Динамический диапазон измерений — это отношение максимального значения шкалы прибора к минимальному (не все приборы отмеряют от нуля).

Любое измерение, как бы оно тщательно не проводилось, неизбежно сопровождается ошибками (погрешностями), которые обусловлены не совершенством метода измерений, конструкционными особенностями прибора и другими причинами.

Различают погрешности результата измерений и погрешности средств измерений. Погрешность результата измерения — это разница между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины. Истинное значение измеряемой величины — это значение, идеальным образом отражающее свойство данного объекта, как в количественном, так и в качественном отношении. Понятие истинного значения абстрактно, на практике оно заменяется действительным значением (экспериментальное значение, близкое к истинному значению настолько, что может быть использовано вместо него).

Погрешность средства измерения — это разность между показаниями средства измерения и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины.

Эти два понятия достаточно близки, поэтому для их оценки используются одинаковые модели и очень часто они одинаково выражаются. По способу выражения погрешности делятся на абсолютные, относительные и приведенные погрешности.

Абсолютная погрешность — это разность между измеренным Термоэлектрические преобразователи 3Термоэлектрические преобразователи 4 и истинным Термоэлектрические преобразователи 5Термоэлектрические преобразователи 6 значением, вычисляется по [1]:

Термоэлектрические преобразователи 7 Термоэлектрические преобразователи 8 (1.2)

Относительная погрешность — это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины, вычисляется по [1] формула (1.3):

Термоэлектрические преобразователи 9 Термоэлектрические преобразователи 10 (1.3)

Приведенная погрешность — это отношение абсолютной погрешности к диапазону измерений, вычисляется по [1]:

Термоэлектрические преобразователи 11 Термоэлектрические преобразователи 12 (1.4)

где Термоэлектрические преобразователи 13 Термоэлектрические преобразователи 14 — максимальное значение шкалы прибора;

Термоэлектрические преобразователи 15 Термоэлектрические преобразователи 16 — минимальное значение шкалы прибора.

5 стр., 2365 слов

Погрешности измерений

... единицы физической величины с целью передачи размера единицы образцовым, а от них рабочим средствам измерений. Первичный (государственный) эталон, Вторичный (рабочий) эталон, Принцип измерения, Метод измерения, Средство измерений, Погрешность измерения, Предел измерения Поправка - абсолютная погрешность, взятая ...

По характеру проявления погрешности делятся на случайные и систематические. Случайная погрешность — это погрешность, которая изменяется случайным образом, при проведении повторных наблюдений. Систематическая погрешность — это погрешность, которая остается постоянной или изменяется по известному закону при проведении повторных наблюдений.

По зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины различают мультипликативные (прямо пропорциональны измеряемой величине), аддитивные (не зависят от измеряемой величины), нелинейные (нелинейная зависимость от измеряемой величины).

По влиянию внешних условий различают основную и дополнительную погрешности средств измерения. Основная погрешность — это погрешность, которую имеет прибор при эксплуатации в нормальных условиях. Дополнительная погрешность — это погрешность, возникающая при отклонении хотя бы одной влияющей величины за пределы, установленные нормальными условиями.

В зависимости от влияния характера изменения измеряемых величин погрешности средств измерения делят на статические и динамические. Статическая погрешность — это погрешность средства измерения применяемого для измерения физической величины, принимаемой за постоянную. Динамической называется погрешность средства измерения, возникающая дополнительно при измерении переменной физической величины и обусловленная несоответствием его реакции на скорость изменения измеряемого сигнала.

Воздействие влияющих величин на метрологические характеристики средств измерения описывается функцией влияния — зависимостью изменения характеристик и параметров от изменения влияющей величины (совокупности величин).

Погрешность гистерезиса (обратного хода) — возникает из-за наличия люфтов в механических узлах и магнитных элементах. Погрешность гистерезиса является наиболее трудноустранимой, ее оценкой является вариация.

Вариация — это средняя разность между значением выходной величины соответствующей одному и тому же значению входной величины и полученная при многократном и разностороннем подходе к этой величине.

На метрологические характеристики должны быть установлены нормы, сведения о них указываются в нормативной документации на прибор (приложение к сертификату).

Первоначальные метрологические характеристики устанавливаются при разработке и испытании средств измерения. Они могут быть представлены или в виде номинальных функций преобразования (для статических характеристик, для функций влияния), или в виде пределов допустимых значений (для погрешностей и др.).

Если норма на метрологические характеристики берется в виде номинальных функций преобразований, то эта функция задается в виде формулы, таблицы, графика, а если норма на метрологические характеристики берется в виде предела допустимых значений, то этот предел выбирается из ряда: Термоэлектрические преобразователи 17 Термоэлектрические преобразователи 18, где Термоэлектрические преобразователи 19Термоэлектрические преобразователи 20.

Для приборов погрешность нормируется классом точности, под которым понимают совокупность не исключенных систематических и случайных погрешностей. Причем, если преобладающей является мультипликативная погрешность, то ее нормируют относительной погрешностью, если преобладает аддитивная погрешность, то она нормируется приведенной погрешностью. Класс точности ставиться на циферблате прибора (в первом случае значение класса точности указывается внутри круга, во втором — без круга).

12 стр., 5937 слов

Обработка результатов измерений

... -вторых, определяют вероятные отклонения результатов измерений от оценки измеряемой величины. Цель обработки результатов многократных измерений состоит в том, чтобы уменьшить значение случайной погрешности. При статистической обработке результатов наблюдений следует выполнить следующие ...

Погрешность прибора нормируется только для рабочей части шкалы.

Документально нормирование средств измерений оформлено в ГОСТ 8009-84.

При использовании средства измерения принципиально важно знать степень соответствия информации об измеряемой величине, содержащейся в выходном сигнале, ее истинному значению. С этой целью для каждого средства измерения вводятся и нормируются определенные метрологические характеристики. Любые патентные решения направлены на улучшение метрологических характеристик средства измерения. Расширение диапазона измерений и уменьшение погрешности прибора ведет к улучшению его качества, следовательно, расширяет его возможности в той сфере, где он используется.

1.2 Номенклатура метрологических характеристик

Согласно [1] номенклатура МХ представлена

Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений (без введения поправки)

Функция преобразования измерительного преобразователя, а также измерительного прибора с неименованной шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины, f(x).

Цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры.

разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде.

Характеристики погрешностей средств измерений

Характеристики систематической составляющей D s погрешности средств измерений выбирают из числа следующих: значение систематической составляющей Ds или математическое ожидание М[Ds ] и средне квадратическое отклонение s[Ds ] систематической составляющей погрешности.

Характеристики случайной составляющей погрешности средств измерений выбирают из числа следующих: среднее квадратическое отклонение s[] случайной составляющей погрешности, нормализованная автокорреляционная функция (T) или функция спектральной плотности (w) случайной составляющей погрешности.

Характеристика случайной составляющей H погрешности от гистерезиса — вариация Н выходного сигнала (показания) средства измерений.

В НТД (научно технической документации) на средства измерений конкретных видов или типов допускается нормировать функции или плотности распределения вероятностей систематической и случайной составляющих погрешности.

Характеристика погрешности средств измерений в интервале влияющей величины — такая же, как и по п. 1.2.2.4.

Характеристики чувствительности средств измерений к влияющим величинам выбирают из числа следующих

Функции влияния y(x).

Изменения Î(x) значений MX средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин x в установленных пределах.

Динамические характеристики средств измерений

Полная динамическая характеристика аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные.

13 стр., 6369 слов

Измерение параметров и характеристик электрических цепей

... Погрешности измерения параметров элементов цепей методом вольтметра-амперметра на низких частотах составляют 0,5... 10 % и определяются погрешностью используемых приборов и наличием паразитных параметров. Погрешности ... Несовершенство конструкции и характеристик применяемых материалов является причиной появления паразитных параметров элементов. Так, наряду с главным параметром резистора - активным ...

Полную динамическую характеристику выбирают из числа следующих:

  • импульсная переходная характеристика g(t);
  • амплитудно-фазовая характеристика G (jw);
  • амплитудно-частотная характеристика A(w) — для минимально-фазовых средств измерений;
  • совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик;
  • передаточная функция G(S).

Частные динамические характеристики аналоговых средств измерений, которые можно рассматривать как линейные.

К частным динамическим характеристикам относят любые функционалы или параметры полных динамических характеристик. Примерами таких характеристик являются:

  • время реакции t r ;
  • коэффициент демпфирования g dam ;
  • постоянная времени Т;
  • значение амплитудно-частотной характеристики на резонансной частоте A(w 0 );
  • значение резонансной собственной круговой частоты w 0 .

Частные динамические характеристики аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и цифровых измерительных приборов (ЦИП), время реакции которых не превышает интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимальной частоте (скорости) f max измерений, а также цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП).

Примерами частных динамических характеристик АЦП являются:

  • время реакции t r ;
  • погрешность t d датирования отсчета;
  • максимальная частота (скорость) измерений f max .

Примером частных динамических характеристик ЦАП является время реакции преобразователя t r .

Динамические характеристики аналого-цифровых средств измерений (в том числе измерительных каналов измерительных систем и измерительно-вычислительных комплексов, оканчивающихся АЦП), время реакции которых больше интервала времени между двумя измерениями, соответствующего максимально возможной для данного типа средств измерений частоте (скорости) f max измерений:

  • полные динамические характеристики (п. 2.4.1) эквивалентной аналоговой части аналого-цифровых средств измерений;
  • погрешность датирования отсчета t d ;
  • максимальная частота (скорость) измерений f max .

В НТД на цифровые средства измерений конкретных видов или типов, наряду с установлением времени реакции или погрешности датирования отсчета, можно устанавливать их отдельные составляющие, такие как время задержки запуска, время ожидания, время преобразования, время задержки выдачи результата и т.д.

Для АЦП и ЦАП динамические характеристики следует указывать с учетом времени выполнения служебных операций, предусмотренных интерфейсом, в котором выполнены устройства обмена информацией этих средств измерений.

Характеристики средств измерений, отражающие их способность влиять на инструментальную составляющую погрешности измерений вследствие взаимодействия средств измерений с любым из подключенных к их входу или выходу компонентов (таких как объект измерений, средство измерений и т.п.).

Примерами характеристик этой группы являются входной и выходной импедансы линейного измерительного преобразователя.

8 стр., 3799 слов

Поверка и калибровка средств измерений (2)

... метрологической поверке устанавливают: основную погрешность прибора; стабильность, повторяемость и дрейф; чувствительность к электромагнитным помехам, разрешающим способность считывающих устройств и т.д. При технической поверке осуществляют: поверку общего состояния средств измерения, обнаружение ...

Неинформативные параметры выходного сигнала средства измерений.

Явление термоэлектричества было открыто в 1823 г. Зеебеком и заключается в следующем. Если составить цепь из двух различных проводников (или полупроводников) А и В, соединив их между собой концами (рис. 1.), причем температуру 1 одного места соединения сделать отличной от температуры о другого, то в цепи появится э.д.с., называемая термоэлектродвижущей силой (термо-э.д.с.) и представляющая собой разность функций температур, мест соединения проводников.

термопарой

Термоэлектрические преобразователи 21

Рис. 1 . Конструкция термопары

При небольшом перепаде температур между спаями термо-э.д.с. можно считать пропорциональной разности температур.

Опыт показывает, что у любой пары однородных проводников подчиняющихся закону Ома, величина термо-э.д.с. зависит только от природы проводников и от температуры спаев и не зависит от распределения температур между спаями.

Действие термопары основано на эффекте Зеебека. Эффект Зеебека основывается на следующих явлениях. Если вдоль проводника существует градиент температур, электроны на горячем конце добывают высшие энергии и скорости, чем на холодном. В итоге возникает поток электронов от горячего конца к холодному, и на холодном конце накапливается негативный заряд, а на горячем остается некомпенсированный позитивный заряд. Поскольку средняя энергия электронов зависит от природы проводника и по-разному растет с температурой, при той же разнице температур термо-ЭДС на концах разных проводников будут отличаться:

  • = k1 (T1 — T2); e2 = k2 (T1 — T2)

где Т1 и Т2 — температуры горячего и холодного концов соответственно; k1 и k2 — коэффициенты, что зависят от физических свойств соответственно 1-го и 2-го проводников. Результирующая разница потенциалов называется объемной термо-ЕРС:

об = e1 — e2 = (k1 — k2) (T1 — T2).

В местах спайки разнородных проводников появляется контактная разница потенциалов, которая зависит от площади и материалов прилегающих поверхностей и пропорциональная их температуре:

  • = kповT1; ek2 = kповT2

где kпов — коэффициент поверхностей касательных металлов. В итоге появляется вторая составляющая исходного напряжения — контактная термо-ЕРС:

ek = ek1 — ek2 = kпов (T1 — T2)

Напряжение на выходе термопары определяется как сумма объемной и контактной термо-ЭДС:

Uвих = eоб + ek = (k1 — k2 + kпов) (T1 — T2) = к (T1 — T2)

где к — коэффициент передачи.

Главные преимущества термопар:

  • широкий диапазон рабочих температур, это самый высокотемпературный из контактных датчиков.

спай термопары может быть непосредственно заземлен или приведен в прямой контакт с измеряемым объектом.

простота изготовления, надежность и прочность конструкции.

Недостатки термопар:

— необходимость контроля температуры холодных спаев. В современных конструкциях измерителей на основе термопар используется измерение температуры блока холодных спаев с помощью встроенного термистора или полупроводникового сенсора и автоматическое введение поправки к измеренной ТЭДС.

5 стр., 2286 слов

Метрологические характеристики средств измерений

... также другими характеристиками, влияющими на точность выполненных с их использованием измерений. Класс точности характеризует, в каких пределах находится погрешность данного типа средств измерений, включая систематическую и случайную погрешности, но не ...

возникновение термоэлектрической неоднородности в проводниках и, как следствие, изменение градуировочной характеристики из-за изменения состава сплава в результате коррозии и других химических процессов.

материал электродов не является химически инертным и, при недостаточной герметичности корпуса термопары, может подвергаться влиянию агрессивных сред, атмосферы и т.д.

на большой длине термопарных и удлинительных проводов может возникать эффект «антенны» для существующих электромагнитных полей.

зависимость ТЭДС от температуры существенно не линейна. Это создает трудности при разработке вторичных преобразователей сигнала.

когда жесткие требования выдвигаются к времени термической инерции термопары, и необходимо заземлять рабочий спай, следует обеспечить электрическую изоляцию преобразователя сигнала для устранения опасности возникновения утечек через землю.

Анализ причин появления погрешностей измерений, выбо способов их обнаружения и уменьшения являются основными этапами процесса измерений. Погрешности измерений, принято делить на систематические и случайные. В процессе измерений систематические и случайные погрешности проявляются совместно и образуют нестационарный случайный процесс. Деление погрешностей на систематические и случайные является удобным приемом для из анализа и разработки методов уменьшения их влияния на результат измерения.

Рассмотрим способы обнаружения и исключения систематических погрешностей, поскольку они зависят от выбора метода измерений и его осуществелния.

По характеру изменения систематические погрешности делятся:

постоянные

переменные

периодические

прогрессирующие

По причине возникновения погрешности измерений разделяются на три основные группы:

методические

инструментальные

взаимодействия

Выявление и устранение причин возникновения погрешностей — наиболее распространенный способ уменьшения всех видов систематических погрешностей. Примерами такого способа являются: термостатирование отдельных узлов или прибора в целом, а также проведение измерений в темостатированных помещениях для исключения температурной погрешности, применение экранов, фильтров и специальных цепей (например, эквипотенциальных цепей) для устранения погрешностей из-за влияния электромагнитных полей, наводок и токов утечек, применение стабилизированных источников питания.

Для уменьшения прогрессирующей погрешности из-за старения элементов средств измерений, параметры таких элементов стабилизируют путем искусственного и естественного старения. Кроме этого систематические погрешности можно уменьшить рациональным расположением средств измерений по отношению друг к другу, к источнику влияющих воздействий и к объекту исследования. Например магнитоэлектрические приборы должны быть удалены друг от друга, оси катушек индуктивности должны быть расположены под углом 90 гр., выводы термопары должны располагаться по изотермическим линиям объекта.

Многие систематические погрешности, являющиеся не изменяющимися во времени функциями влияющих величин или обусловленные стабильными физическими эффектами, могут быть теоретически рассчитаны и устранены введением поправок или использованием специальных корректирующих цепей.

Другим радикальным способом устранения систематических погрешностей является поверки средств измерений в рабочих условиях с целью определения поправок к результатам измерения. Это дает возможность учесть все систематические погрешности без выяснения причин их возникновения. Степень коррекции систематических погрешностей в этом случае, естественно, зависит от метрологических характеристик используемых эталонных приборов и случайных погрешностей поверяемых приборов.

4 стр., 1505 слов

Погрешности измерений, их классификация. Системы и схемы сертификации

... систематической погрешности в данном ряду измерений. Для этого существуют специальные методы. По причине возникновения Инструментальные (приборные погрешности) — погрешности, которые определяются погрешностями применяемых средств измерений ... погрешности средств измерений в зависимости от внешних условий делятся на основные и дополнительные. Основная погрешность - это погрешность средства измерения ...

Метод инвертирования, Метод модуляции, Метод исключения погрешности по знаку, Метод замещения, Метод равномерного компарирования, Метод эталонных сигналов, Тестовый метод, Метод вспомогательных измерений, Метод симметричных наблюдений

Для исключения этой погрешности проводят три измерения падения напряжения:

§ на эталонном резисторе U 01 = I·R0 ;

§ через равные промежутки времени на измеряемом резисторе U X = (I — ДI1 )·RX ;

§ снова на эталонном резисторе U 02 = (I — ДI2 )·R0 .

Если ток изменяется во времени по линейному закону, то ДI 2 = 2ДI1 ; I —

ДI 1 = (U01 + U02 ) / (2R0 ) и RX = R0 ·2·UX / (U01 + U02 ).

Метод симметричных наблюдений можно также использовать для устранения других видов погрешностей, например систематических погрешностей из-за влияющих величин, изменяющихся по периодическому закону. В этом случае симметричные наблюдения проводят через половину периода, когда погрешность имеет разные знаки, но одинаковые значения. Таким образом, например, можно исключить погрешность из-за наличия четных гармоник при измерении амплитудного значения напряжения при искаженной форме кривой.

Список использованной литературы

[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/kontrolnaya/termoelektricheskie-datchiki/

1) ГОСТ 8.009-84 Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

2) «Сплавы для термопар: Справочное издание» Рогельберг И.Л., Бейлин В.М 1983 г.

«Электротехника и электроника» Ермуратский П.В. и др. 2013 г.

4)

5) http://www.eltecom.ru/

6) http://www1.fips.ru/

7) http://ru-patent.info/

http://www.uraltech.ru/

http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/544/ud1.html

10) Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А.В. Нефедов. — М.:ИП РадиоСофт, 1999 г. — 640 с.:ил.

11) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/adc/do_1/16bit/max1165-66.htm

12)

13) ukey=product&productID=2221

http://pk-p.ru/index.html

15) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/ATmega164P-V_324P-V_644P-V.htm

16)

17) http://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/datchiki_temperatury_4_chasti/4-1-0-127

18) http://www.electrolibrary.info