חיישן טמפרטורה: עקרון הפעולה וההיקף

תוכן עניינים:

חיישן טמפרטורה: עקרון הפעולה וההיקף
חיישן טמפרטורה: עקרון הפעולה וההיקף

וִידֵאוֹ: חיישן טמפרטורה: עקרון הפעולה וההיקף

וִידֵאוֹ: חיישן טמפרטורה: עקרון הפעולה וההיקף
וִידֵאוֹ: Temperature Sensors Explained 2024, אַפּרִיל
Anonim

סביר להניח שתעשיית הציוד, האוטומציה והרכב לא תצליח בלי שום סוג של בקרים. ניתן לייחס חיישנים תרמיים גם למכשירים מסוג זה, שהיקפו אינו מוגבל.

חיישן טמפרטורה: עקרון הפעולה וההיקף
חיישן טמפרטורה: עקרון הפעולה וההיקף

התקן

חיישן תרמי הוא מנגנון המתעד את הטמפרטורה של הסביבה בה הוא נמצא ומעביר אותה לדשבורד או ליחידת הבקרה. לרוב, התקנים כאלה משויכים ליחידת בקרה, כי בנוסף לעובדה שהחיישן מדווח על אינדיקטורים, הם עדיין צריכים להיות מעובדים ולבצע את המניפולציות הדרושות. ברוב חיישני הטמפרטורה המודרניים יש מילוי אלקטרוני, עקרון הפעולה שלהם מבוסס על העברת דחפים חשמליים מהחיישן למכשיר הקיבוע. ניתן לחלק את החיישנים למספר סוגים.

1. חיישן התנגדות תרמית. התקנים כאלה פועלים על פי העיקרון של שינוי ההתנגדות החשמלית של מוליך כאשר מתרחשות תנודות טמפרטורה. חיישנים אלה קלים לשימוש, הם אמינים מאוד, רגישים, מדויקים יותר.

2. חיישני טמפרטורה של מוליכים למחצה מתוכננים על פי העיקרון של תגובה לשינוי המאפיינים של המעבר (pn) בהשפעת הטמפרטורה. סדרת החיישנים פשוטה מאוד בעיצוב ויחס מחיר / עמידות מעולה.

3. חיישנים תרמואלקטריים, או כפי שהם נקראים גם צמדים תרמיים. סוג חיישן זה עובד על השפעת הפרש הטמפרטורה בין זוג מוליכים הנמצאים בסביבות שונות. בשל כך, נוצר דופק במעגל הסגור של זוג מוליכים זה, החיישנים מאותתים על שינוי בטמפרטורה ביחס זה לזה. מכשירים אלה אינם מספקים דיוק זהה לזה של עמיתיהם שתוארו לעיל, והם מבניים יותר מסורבלים.

4. פירומטרים. אלה חיישנים ללא מגע, הם רושמים את הטמפרטורה ליד אובייקט. לסוג זה של מכשיר יש יתרון גדול בכך שהם יכולים לעבוד במרחק מהמנגנון, בו יש צורך לתקן את קריאות הטמפרטורה.

5. חיישנים אקוסטיים. עקרון הפעולה מבוסס על השינוי במהירות הקול באטמוספרה כאשר הטמפרטורה של הסביבה בה נמצא החיישן משתנה. מכשירים כאלה משמשים בסביבות בהן לא ניתן להשתמש בחיישני טמפרטורת מגע.

6. חיישנים פיזואלקטריים. משמעות המכשיר היא כדלקמן: סדרת פולסים מסוימת מוחלת על בסיס הקוורץ, ממנו מורכב החיישן עצמו, ולכן, עם שינוי בטמפרטורה, לחומר זה יש תדר התפשטות שונה.

יישום

ניתן למצוא את כל סוגי החיישנים התרמיים בחיי היומיום. מעליות של בניינים רב-קומתיים מצוידות בחיישנים כדי לא לחמם את מנוע המעלית יתר על המידה במקרה של עומס. משמש במכוניות כדי לשלוט על טמפרטורת ההפעלה של המנוע ולמנוע את רתיחתו. במקררים ביתיים החיישן עובד במקביל ליחידת בקרה, המעניקה את הפקודה להפעיל ולכבות את יחידת המקרר, תלוי בטמפרטורה שנרשמה על ידי החיישן. וישנן דוגמאות רבות נוספות בהן מנגנון דומה מעורב בהפעלת ציוד או מכשיר. מכשירים אלה מקלים על האדם את החיים הרבה יותר, רק מעטים האנשים שחושבים על זה. זה נחמד כשהמכונה עושה פעולה כלשהי ללא התערבות אנושית.

מוּמלָץ: