הבית - יֶדַע - פרטים

מהו חיישן נגד מתכת תרמית?

Home >> News >> Technical Articles >>מהו חיישן תרמיסטור מתכת?
מהו חיישן תרמיסטור מתכת?
מד הזרימה של תרמיסטור מיוצר על בסיס תופעת הולכת החום בתוך המדיום בפיזיקה. אם תרמיסטור עם טמפרטורה של T1 ממוקם במדיום עם טמפרטורה של T2, ושטח הפנים של התרמיסטור במגע עם המדיום הוא A, החום המתפזר על ידי התרמיסטור יכול לבוא לידי ביטוי כ: q=ka (T {} 3} T2), כאשר K הוא מקדם המוליכות התרמית או מצלם החום. ניסויים הראו כי K קשור לפרמטרים כמו צפיפות, צמיגות וקצב זרימה ממוצע של המדיום. כאשר פרמטרים אחרים הם קבועים, k הוא פרופורציונלי רק לקצב הזרימה הממוצע של המדיום. על ידי מדידת החום המתפזר על ידי התרמיסטור, ניתן למדוד את קצב הזרימה הממוצע או קצב הזרימה של המדיום. לחיישני התרמיסטור היתרונות בגודל קטן, מהירות תגובה מהירה ורגישות גבוהה, כך שהם נמצאים בשימוש נרחב בתחומים רבים.

חיישני תרמיסטור נמצאים בשימוש נרחב בתעשייה. תלוי במודל המוצר, היקף היישום שלהם שונה גם הוא. באופן ספציפי, ישנם את ההיבטים הבאים: מדידת טמפרטורת חיישן תרמיסטור: חיישני תרמיסטור המשמשים למדידת הטמפרטורה הם בדרך כלל פשוטים במבנה וזולים יחסית. ניתן להשתמש בתרמיסטורים ללא שכבת מגן חיצונית רק במקומות יבשים; תרמיסטורים אטומים אינם חוששים משחיקת לחות וניתן להשתמש בהם בסביבות קשות. מכיוון שההתנגדות של חיישני תרמיסטור גדולה, ניתן להתעלם מההתנגדות של חוטי החיבור וניתן להתעלם מהתנגדות למגע. לפיכך, ניתן להשתמש בחיישני תרמיסטור במדידת טמפרטורה למרחקים ארוכים של כמה אלפי מטרים, ומעגל המדידה משתמש בעיקר במעגל גשר. העיקרון שלו יכול לשמש גם למדידת טמפרטורה אחרת מעגלי בקרת טמפרטורה. חיישני תרמיסטור משמשים לפיצוי טמפרטורה: חיישני תרמיסטור יכולים לפצות על הלחות של רכיבים מסוימים בטווח טמפרטורה מסוים. לדוגמה, הסליל הנע בראש מכשיר הסליל הנע נפצע עם חוט נחושת. ככל שהטמפרטורה עולה, ההתנגדות עולה, וגורמת שגיאות טמפרטורה. לפיכך, ניתן לחבר את הנגד התרמי של מקדם הטמפרטורה השלילי במקביל לנגד חוט הנחושת המנגן במעגל הסליל הנע ואז לחבר אותו בסדרה עם הרכיבים המפוצים כדי לקזז את השגיאה הנגרמת כתוצאה משינויי טמפרטורה. במעגלי טרנזיסטור ובמגברים לוגריתמיים, לרוב משמשים תרמיסטורים לרוב ליצירת מעגלי פיצויים כדי לפצות על שגיאות סחף הנגרמות כתוצאה מהטמפרטורה. הגנה מחממת יתר של חיישני תרמיסטור: הגנה מחממה יתר מחולקת להגנה ישירה ולהגנה עקיפה. עבור יישומי זרם נמוך, ניתן לחבר ישירות חיישני תרמיסטור בסדרה עם העומס כדי למנוע התחממות יתר של נזק ולהגן על המכשיר. עבור יישומים זרם גבוה, ניתן להשתמש בהם כדי להגן על ממסרים, מעגלי טרנזיסטור וכו '. בשני המקרים, התרמיסטור משולב מקרוב עם המכשיר המוגן, כך שהשניים יוכלו להחליף חום במלואו. לאחר התחממות יתר, התרמיסטור ממלא תפקיד מגן. לדוגמה, חיישן תרמיסטור מסוג מוטציה משובץ בסטטור המתפתל של המנוע ומחובר בסדרה עם הממסר. כאשר המנוע עומס יתר על המידה, זרם הסטטור גדל וגורם לחום. כאשר הטמפרטורה גדולה מנקודת המוטציה, הזרם במעגל יכול לפתע להשתנות מכמה עשיריות של מילימפר לעשרות מילימפר, כך שהממסר מופעל כדי להשיג הגנה מחממת יתר. חיישני תרמיסטור משמשים למדידת רמות נוזלים: כאשר זרם חימום מסוים מוחל על חיישן התרמיסטור NTC, טמפרטורת השטח שלו תהיה גבוהה יותר מטמפרטורת האוויר שמסביב, וערך ההתנגדות שלו קטן בשלב זה. כאשר הנוזל גבוה יותר מגובה ההתקנה שלו, הנוזל יסלק את החום שלו, ויגרום לטמפרטורה שלו לרדת וערך ההתנגדות שלו לעלות. על ידי שיפוט שינוי ההתנגדות שלו, אתה יכול לדעת אם רמת הנוזל נמוכה מהערך שנקבע. מהו חיישן נגד מתכת תרמית?

עקרון מדידת טמפרטורת נגד תרמית

זה מבוסס על המאפיין שערך ההתנגדות של מוליך או מוליכים למחצה משתנה עם הטמפרטורה למדידת טמפרטורה ופרמטרים הקשורים לטמפרטורה. נגדים תרמיים עשויים לרוב מחומרי מתכת טהורים. נכון לעכשיו, פלטינום ונחושת נפוצים יותר. כעת החלו להשתמש בחומרים כמו ניקל, מנגן ורודיום לייצור נגדים תרמיים. נגדים תרמיים בדרך כלל צריכים להעביר אותות התנגדות למכשירי בקרת מחשב או תצוגות דיגיטליות באמצעות לידים.

 

info-1600-1103

 

שלח החקירה

אולי גם תרצה