Ipari hírek

Ismeri a hőmérséklet -érzékelő elvét?

2025-05-28

1. Mi ahőmérsékleti érzékelő?

A hőmérséklet -érzékelő egy olyan eszköz, amely méri, mennyire meleg vagy hideg az objektum, a hőmérsékleti méréseket olvasható formában egy elektromos jel útján. Minél gyakoribbak a hőelemek és az ellenállás hőmérséklet -érzékelői.

2. A hőmérsékleti érzékelők típusai gyakorlati alkalmazásokban sok hőmérséklet -érzékelő áll rendelkezésre, a tényleges alkalmazástól függően eltérő jellemzőkkel. A hőmérséklet -érzékelők két alapvető fizikai típusból állnak.


  •  Kontaktus hőmérsékleti érzékelő típusok


Az ilyen típusú hőmérséklet -érzékelők fizikai érintkezést igényelnek az érzékelt objektummal, és használják a vezetést a hőmérséklet változásának ellenőrzésére. Használhatók a szilárd anyagok, folyadékok vagy gázok kimutatására széles hőmérsékleti tartományban. 


  •  Nem érintkezési hőmérséklet-érzékelőtípusok


Az ilyen típusú hőmérséklet -érzékelők konvekciót és sugárzást használnak a hőmérsékleti változások ellenőrzésére. Használhatók olyan folyadékok és gázok észlelésére, amelyek sugárzó energiát bocsátanak ki, amikor a hő emelkedik, és a hideg az aljára áll a konvekció során, vagy egy objektumból továbbított sugárzó energiát észlel az infravörös sugárzás formájában. Érintkezés és érintkezés nélkülihőmérsékleti érzékelőktovább osztják a következő hőmérsékleti érzékelőkre, és ezeknek a hőmérsékleti érzékelőknek az alapelveit a következőkben magyarázzuk.

temperature sensor

3. Hőmérséklet -érzékelő elv


  • Termosztát


Ez egy érintkezési hőmérséklet -érzékelő, amely két különböző fémből álló bimetall csíkból áll. A két fém lineáris tágulási együtthatóinak különbsége azt eredményezi, hogy melegítéskor mechanikus hajlítási mozgást eredményez. Termosztát fizikai diagram


  • Bimetall termosztát


A termosztátok két fémből állnak, amelyek különböző hőszintje van egymáshoz hátra. Ha hideg van, az érintkezők bezáródnak, és az áram átfolyik a termosztáton. Amikor felforrósodik, az egyik fém jobban kibővül, mint a másik, és a kötött bimetall csík felfelé hajlik, kinyitva az érintkezéseket és megakadályozva az áram áramlását. Bimetall termosztát fizikai diagram A bimetall -csíkok két fő típusa létezik, elsősorban a mozgásuk alapján, ha hőmérsékleti változásoknak vannak kitéve. Vannak olyan "Snap-Action" típusok, amelyek azonnali "be/ki" vagy "ki/be" típusú műveletet eredményeznek az elektromos érintkezőkön a beállított hőmérsékleti ponton, és lassabb "kúszó" típusok, amelyek fokozatosan megváltoztatják helyzetüket, amikor a hőmérséklet megváltozik. A bimetall-termosztát működési alapelv diagramja A SNAP-ACTION termosztátokat általában használják otthonunkban a sütők, vasalók, merülő forró víztartályok hőmérséklet-beállított pontjainak szabályozására, és a falakon is megtalálhatók az otthoni fűtési rendszerek szabályozására. A kúszónövénytípusok általában egy bimetall tekercsből vagy spirálból állnak, amely lassan lazít vagy tekercsek a hőmérséklet változásakor. A kúszó bimetall csík érzékenyebb a hőmérsékleti változásokra, mint a standard be- és kikapcsolási típus, mivel a szalag hosszabb és vékonyabb, így ideális a hőmérőkben és a tárcsákban történő felhasználáshoz stb.


  • Termisztorok


A termisztorokat általában kerámia anyagokból, például nikkel, mangán vagy kobalt oxidokból készítik, amelyek üvegbe borítottak, ami nagyon könnyen megsérülhet. A Snap-Action típusokhoz képest fő előnyeik az, hogy milyen gyorsan reagálnak a hőmérséklet, a pontosság és az ismételhetőség változásaira. A legtöbb termisztor negatív hőmérsékleti együtthatója van, ami azt jelenti, hogy ellenállásuk csökken a hőmérséklet növekedésével. Vannak azonban olyan termisztorok, amelyek pozitív hőmérsékleti együtthatóval rendelkeznek, és ellenállásuk növekszik a hőmérséklet növekedésével.

A hőmérséklet -érzékelőket sokat használják az életben. Meg kell vásárolnunk a jogothőmérsékleti érzékelőigényeink szerint. Ha bármilyen igénye van, kérjük, bátran forduljon hozzánk!



X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept