Digitális hőmérők és alkalmazásai

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Hőmérők

A hőmérő olyan eszköz, amely bármely adott eszköz vagy élő test hőmérsékletének mérésére szolgál, és megjeleníti az olvasást. A hőmérő skálája lehet Fahrenheit vagy Celsius.

2 féle hagyományos, korábban használt hőmérő

1. Izzó- vagy higanyhőmérők: Ezek a hőmérők egy lezárt üvegcsőből állnak, amelynek végén izzószerű üvegtartály található. Azon az elven működik, hogy a folyadékok felhevülésükkor tágulnak. Ezeknek a hőmérőknek azonban hátránya, hogy csak bizonyos mértékben képesek mérni a hőmérsékletet. Ezenkívül a hőmérők az anyag tágulásán alapulnak a hőmérséklet emelkedésével, és a leolvasásokat a skála leolvasásából készítették. Ez gyakran hibás eredményekhez vezet. Továbbá abban az esetben, ha a cső véletlenül vagy szándékosan eltörik, a kiszivárgott higany nagyon veszélyes lehet. Ezért ezeket a hőmérőket nagyon körültekintően kell kezelni. A higany fagyáspontja alacsony, ezért nem használható alacsony környezeti hőmérsékletű helyeken.




2. Kétfémes hőmérők: Ezek a hőmérők két összekapcsolt fémből állnak, és amint ezek a fémek felmelegednek, különböző sebességgel tágulnak, ami bármelyik fém hajlítását okozza. Ez a bimetálcsík kalibrált hőmérsékleti skálával van felszerelve a tárcsához, hogy jelezze az olvasmányokat. Ezek a hőmérők csatlakoztathatók a másik végén lévő kapcsolóhoz, és a hőmérséklet változása a kapcsoló nyitását és bezárását okozhatja. Ezekkel a hőmérőkkel szabályozható a hőmérséklet. Hűtőszekrénybe vagy sütőbe helyezhetők. Ezek a rendszerek azonban könnyen hajlamosak a törésre is. A kalibrálás nem pontos, és könnyen megváltoztatható. Ezeket a hőmérőket nem lehet alacsony hőmérsékleten használni.

Miután elolvasta a fent írt dolgokat, biztosan van már ötlete a hőmérőkről és arról, hogy át kell-e állni a hőmérők más megközelítésén. A fenti kétféle hőmérő esetében a fő probléma az elvben és az alkalmazott megjelenítési technikában rejlik. Így alapvető megoldás az egész elv és a megjelenítési módszer cseréje.



Digitális hőmérő meghatározása:

A hőmérséklet érzékelésére szolgáló termisztorból és a hőmérséklet elektronikus kijelzéséből áll. A digitális hőmérőket orálisan, rektálisan vagy a kar alatt használják. Leolvashatja a hőmérsékletet 94 ° F és 105 ° F között.

Digitális hőmérő alkatrészek:

  • Akkumulátor : Ez egy LR41 akkumulátor, amely fémből áll, és körülbelül 1,5 V-os tápfeszültséget biztosít a hőmérőhöz.
LR41 (LR736) cella Ólomtartó által

LR41 (LR736) cella Ólomtartó által

  • Test : A hőmérő teste kemény műanyagból készül, 100,5 mm hosszú, szélessége alulról felfelé változik, alja vékonyabb.
Digitális orvosi hőmérő a rambergmedia cégtől

Digitális orvosi hőmérő a rambergmedia cégtől

  • Thermister: Ez egy kerámiából készült félvezető anyag, amelyet a hőmérséklet érzékelésére használnak. Epoxival kötve a hőmérő hegyére helyezzük, és egy rozsdamentes acélból készült kupak belsejében van elhelyezve.
NTC gyöngy típusú termisztor, Ansgar Hellwig

NTC gyöngy típusú termisztor, Ansgar Hellwig

  • LCD: Ez a hőmérő kijelzője, körülbelül 15,5 mm hosszú és 6,5 mm széles. 3 másodpercig megjeleníti a leolvasást, majd villogni kezd, jelezve a következő mérendő hőmérsékletet.
  • Áramkör : ADC-ből és mikrokontrollerből áll, néhány passzív komponenssel együtt.
Digitális hőmérő áramkör a GXTI-től

Digitális hőmérő áramkör a GXTI-től

Digitális hőmérő működési elve

A digitális hőmérő alapvetően egy érzékelőből áll, amely méri az ellenállás változását a hő hatására, és átalakítja ezt a hőmérséklet-ellenállás változását.


Digitális hőmérő áramkör:

Digitális hőmérő áramkör

Digitális hőmérő áramkör

A termisztor egy ellenállás, amelynek ellenállási értéke a hőmérséklettől függően változik. Amint a termisztor felmelegszik, ellenállása növekszik vagy csökken (attól függően, hogy negatív vagy pozitív hőmérsékleti együttható). A termisztor analóg kimenete a vezetékeken keresztül jut az ADC-hez, ahol digitális jellé alakítják, majd továbbadják a mikrovezérlőnek, és a kimenet hőmérsékleti leolvasás formájában megjelenik a mikrokontrollerhez illesztett LCD-n. .

Digitális hőmérő készlet DS1620 hőmérséklet-érzékelővel és vezérlő alkalmazással

Digitális hőmérséklet-érzékelőt használnak, amely 9 bites hőmérséklet-leolvasást biztosít és kapcsolódik a mikrovezérlőhöz. A mikrovezérlő megkapja ezt a digitális bemenetet, és megjeleníti a hozzá illesztett LCD-n.

Digitális hőmérő kapcsolási rajz

Digitális hőmérő kapcsolási rajz

A fenti rendszer egy IC DS1620 hőmérsékletérzékelőből áll, amely egy 8 tűs IC és képes mérni a hőmérsékletet -55 Celsius foktól +125 Celsius fokig. Két csapot tartalmaz, amelyek jelzik, ha a mért hőmérséklet meghaladja a felhasználó által meghatározott hőmérsékletet. Így ez az eszköz használható a terhelések kapcsolásának vezérlésére bármilyen hőmérséklet-ingadozás esetén.

A fenti rendszerben az IC hőmérséklet először megméri a környezeti hőmérsékletet, és ezt a hőmérsékletet digitális adatokká alakítja, és betáplálja a mikrovezérlőbe, amely megjeleníti a kijelzőn a hőmérsékletet. A nyomógombos kapcsolókkal a felhasználó által megadott hőmérséklet állítható be. Amikor a környezeti hőmérséklet emelkedik vagy csökken, mint a felhasználó által meghatározott hőmérséklet, a mikrovezérlő ennek megfelelően vezérli a relé kapcsolását és így a terhelést.

Modern elérhető digitális hőmérők:

Digitális hőmérő ref ECT-1: A hőmérséklet 32 ​​° C és 42 ° C között mérhető, 0,1 ° C pontossággal. Főleg orvosi alkalmazásokban használják.

Digitális hőmérő Modellszám: EFT-3: 50 ° C és 125 ° C közötti hőmérsékletet mér. A szilárd és folyékony élelmiszerek hőmérsékletének mérésére szolgál

Thermolab digitális hőmérő IP65: 50–200 ⁰C hőmérsékleti tartományt méri +/- 1⁰C pontossággal.

A digitális hőmérők előnyei:

  • Pontosság : A hőmérsékleti érték nem függ a skála leolvasásától, hanem közvetlenül a kijelzőn jelenik meg. Ezért a hőmérséklet pontosan és pontosan leolvasható.
  • Sebesség : A digitális hőmérők a végső hőmérsékletet 5-10 másodperc alatt képesek elérni a hagyományos hőmérőkhöz képest.
  • Biztonság: A digitális hőmérők nem használnak higanyt, ezért a higany veszélyei megszűnnek, ha a hőmérő megszakad.
  • Erős : A hőmérőt nem kell rázni a megfelelő higanyszint elérése érdekében, ezért megszűnik a cső megrepedésének veszélye.

A digitális hőmérő alkalmazásai:

Orvosi alkalmazások : A digitális hőmérőkkel az emberi test hőmérséklete 37⁰C körül mérhető. Ezek a hőmérők többnyire szondatípusúak vagy fülesek. Méri a száj, a végbél és a hónalj testhőmérsékletét.

Tengeri alkalmazások : Digitális hőmérők magas hőmérsékletű kipufogógáz-érzékelővel, mivel a hőmérséklet-érzékelő tengeri alkalmazásokban használható a helyi hőmérséklet mérésére.

Ipari alkalmazások : A digitális hőmérőket erőművekben, atomerőművekben, kohókban, hajóépítő iparban stb. Is használják. -220 ° C és + 850 ° C közötti hőmérsékletet mérhetnek.

Fotók jóváírása:

Tehát most tudjon meg többet a digitális hőmérő gyakorlati alkalmazásáról?