Важным достоинством подобных датчиков является слабая зави- симость показаний от температуры среды. В показывающих и регистрирующих микрогигрометрах приме- няются обычные схемы измерения сопротивления: в электролити- ческих — схема омметра, в термоэлектролитических, как прави- ло, — мостовые неравновесные схемы измерения температуры. Помимо указанных — методов — определения — транспирации, в литературе имеются сведения о применении других, менее рас- пространенных способов, основанных на измерениях влажности воздуха (например, колориметрический). Уже отмечалось, что более грубые оценки транспирации могут быть осуществлены при измерении температуры листа. Но такие Рис. 4. Схема микроэлектротермометра. измерения принципиально не позволяют точно количественно из- мерить выделение влаги растением. К конструкциям чувствитель- ных элементов в случаях измерений температуры листа (размеры, системы установки датчиков и т. д.) предъявляются те же требо- вания, что и к датчикам транспирации (влажности воздуха). Преимущества измерений температуры органов растения для определения транспирации обусловлены простотой точных измере- ний температуры. Большие возможности в этом направлении от- крывают полупроводниковые микротермосопротивления. Среди специальной аппаратуры для этой цели имеются переносные ми- кротермометры и комплексные стационарные установки для реги- страции температуриых условий органов растений, разработанные в К Схема микротермометра (рис. 4) представляет собой обычный неравновесный мост. Введение коррекции напряжения питания моста непосредственно перед измерением позволяет существенно 28