сигнализатор температуры — это… Что такое сигнализатор температуры?
- сигнализатор температуры
сигнализатор температуры : Устройство, на выходе которого скачкообразно изменяется выходной сигнал [нормально открытый (нормально закрытый) контакт или напряжение] при достижении заданной задатчиком температуры срабатывания.
14. Сигнализатор температуры
Термосигнализатор
Устройство, выдающее информацию о соответствии температуры требуемому значению
Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.
- Сигнализатор СЧМ
- Сигнализатор угла атаки
Смотреть что такое «сигнализатор температуры» в других словарях:
сигнализатор температуры — термосигнализатор Устройство, выдающее информацию о соответствии температуры требуемому значению. [ … Справочник технического переводчика
сигнализатор — 05.04.06 сигнализатор [ annunciator]: Устройство, которое может быть подключено к радиочастотной метке и которое по соответствующей команде подает визуальный или акустический сигнал с целью облегчения обнаружения радиочастотной метки или единицы… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
сигнализатор опасных режимов работы авиационной силовой установки — сигнализатор Устройство, предназначенное для получения и выдачи информации об опасных режимах работы авиационной силовой установки. Примечание В зависимости от измеряемых параметров различают сигнализаторы температуры, помпажа, раскрутки ротора… … Справочник технического переводчика
Сигнализатор опасных режимов работы авиационной силовой установки — 12. Сигнализатор опасных режимов работы авиационной силовой установки Устройство, предназначенное для получения и выдачи информации об опасных режимах работы авиационной силовой установки Примечание. В зависимости от измеряемых параметров… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ 23125-95: Сигнализаторы температуры. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 23125 95: Сигнализаторы температуры. Общие технические условия оригинал документа: задатчик: Устройство, которым устанавливают значение уставки. Определения термина из разных документов: задатчик зона возврата: Разность значений … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА — 21. ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА Тепловой сигнализатор Сигнализатор пожара, действие которого основано на физических эффектах, проявляющихся при его нагревании Источник: ОСТ 1 02622 87: Средства пожарной защиты самолетов и вертолетов. Термины и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Вибрационный сигнализатор уровня — – устройство, обеспечивающее выдачу управляющего сигнала «мокрый сухой» в месте установки датчика. Содержит колебательную систему, обычно в виде камертона, возбуждаемую на резонансной частоте с помощью пьезоэлектрических преобразователей.… … Википедия
ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ — 23. ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ Сигнализатор дифференциального действия Сигнализатор пожара, выдающий сигнал при определенной скорости повышения температуры Источник: ОСТ 1 02622 87: Средства пожарной защиты самолетов… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
пожарный сигнализатор — Прибор, сигнализирующий о возникновении пожара или превышении установленной температуры. [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN fire detector … Справочник технического переводчика
ГОСТ 23220-78: Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения — Терминология ГОСТ 23220 78: Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения оригинал документа: 2. Авиационная маслоизмерительная система Маслоизмерительная система Совокупность средств измерений, соединенных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
normative_reference_dictionary.academic.ru
разновидности, принцип работы, устройство и распиновка разъема
Датчики измерения температуры используются для контроля веществ в твердом, жидком или газообразном состоянии. В зависимости от целей применения, схема строения прибора будет видоизменяться. Но чтобы выбрать подходящий инструмент необходимо обращать внимание на одни и те же нюансы.
Виды, конструкция и принципы действия
Термопара
Датчик включает в себя две проволоки из разных металлов, спаянных между собой. Для отношения концов друг с другом в зоне постоянной температуры, в конструкцию добавляют удлиняющие провода из двух металлов. Когда на концы проводов действуют разные температуры (например, при помещении датчика в горячую воду), то в цепи появляется электрический ток. Сила возникшего тока (от 40 до 60 мкВ) зависит от используемого материала термопары, который влияет на термоэлектрическую силу прибора.
В практике можно встретить железоникелевые, хромоалюминиевые, медно-константановые и так далее. В дешевых моделях используются неблагородные металлы (аналогичных термоэлектродам) для удлиняющих проводов, а в дорогих – благородные металлы, которые способы развивать аналогичную термо-ЭДС, что и электроды (необходимо для уменьшения стоимости высококлассным приборов).
Термопара относится к датчикам с высокой точностью. Проблемой устройства является сложность получения замеренного значения. Термопара действует по принципу относительности отличия температур между разъемами. Горячий спай помещается в замеряемое вещество, а холодный остается находиться в окружающей среде.
При необходимости использования термопары работа проводится следующим образом. Температуру холодного спая необходимо компенсировать, для чего вторую термопару помещают в среду с известным показателем.
Если используется программный способ компенсации, второй датчик помещается в изометрическую камеру, где находятся холодные спаи, что позволяет контролировать температуру с высокой точностью. Самое сложное в работе с одноконтактной термопарой – снять показатели.
В ГОСТе прописаны коэффициенты, необходимые для перевода ЭДС в показатель температуры и наоборот. Подсчет также может вестись при помощи контроллера.
Но получаемый от термопары показатель ЭДС измеряется в единицах и сотнях микровольт. Поэтому использование аналоговых преобразователей не будет успешным. Для сборки специальной конструкции, цель которой – получение точных результатов, потребуются малошумящие аналоговые преобразователи.
На практике для устранения имеющихся погрешностей используют автоматическое введение поправки на температуру свободных концов. Под этим подразумевают введение моста с плечами в виде медного и манганинового терморезисторов.
Терморезисторы
Терморезисторы делятся по типу зависимости сопротивления от температуры. Они могут быть отрицательными (NTC) или положительными (PTC).
Измерения легче проводить при помощи терморезисторов. Принцип работы построен на сопротивлении материалов внешней температуре. Высокая точность присуща для приборов, изготовленных из платины. На работу терморезисторов влияют две характеристики.
Первая – базовое сопротивление, второе – температура, при которой оно определяется. ГОСТ устанавливает, что определение должно проходить при 0 градусов по Цельсию. В нормативном документе указывается, что рекомендуется использовать несколько номиналов сопротивлений, определяемых в Омах, а также температуры, что позволит сопоставить результаты при 0°С и другом показателе. Для этого используется следующая формула:
Ткс = (Re – R0c) / (Te – T0c) *1/R0c
Температурный коэффициент будет изменяться в зависимости от используемого материала для термометров, что отражено в ГОСТе. В нормативном документе также указываются коэффициенты полинома, необходимые для расчета в зависимости от текущего сопротивления.
Термометры сопротивления обладают одним минусом – низкий температурный коэффициент сопротивления. Несмотря на этот нюанс, использование терморезисторов проще по сравнению с принципом работы термопары.
Способы измерения будут зависеть от комплектации модели. Базовые терморезисторы необходимо включать в цепь с источником тока и контролируемого дифференциального напряжения. Чтобы корректно определить доли единицы процента получаемых от температурного коэффициента проводников, лучше использовать аналого-цифровые преобразователи.
Если в датчик уже встроен аналоговый выход, соответствующий питаемому напряжению, то для оцифровывания можно напрямую подключать терморезистор к преобразователю
Комбинированные
Комбинированные датчики включают в себя несколько полупроводников, объединенных в единое устройство. Датчики могут иметь встроенный цифровой интерфейс, а не только интегральные схемы с выходом. Часто используется комбинированный датчик благодаря возможности подключения параллельных устройств. Погрешность при расчете температуры равна 2 °С, а при определении влажности – 5%. Проблема в таком датчике одна – оптимизация интерфейса.
Цифровые
В цифровых датчиках устанавливается трехвыводная микросхема. Показатели считываются с нескольких параллельно работающих датчиков, что позволяет получить показания с точностью 0,5 °С. Работа электронного термометра возможна от -55 до +125 °С. Единственным минусом устройства является скорость получения результатов – 750 секунд для получения максимально точного показателя. Определение точности прибора осуществляется при помощи соответствующих регулировок, которые необходимы для уменьшения количества затрачиваемого времени на получение результата. Опрос датчика не имеет смысла, так как корпус является инерционным.
Бесконтактные
Работа датчика основана на нагревании тонкой пленки, что осуществляется благодаря воздействию инфракрасных лучей. Встретить подобную технологию можно в пирометрических устройствах. В отличии от контактного, получить данные можно на расстоянии.
Кварцевые преобразователи температуры
Если диапазон изменяемых температур превышает стандартные значения и достигает отметки от -80 до +250°С, то используются кварцевые преобразователи. Такие устройства работают на принципе взаимодействия кварца и температуры, отражаемого частотной зависимостью. Преобразователь имеет несколько функций, которые меняются в зависимости от расположения среза по осям кристалла.
Кварцевые датчики отличаются высокой точностью, стабильностью и разрешением. Являются более перспективными способами измерения температуры. Часто можно встретить в цифровых термометрах.
Шумовые
Шумовой датчик служит для получения показателей по принципу разности потенциалов на резисторе, которые меняются в зависимости от температуры. На практике подобный способ измерения имеет условие – одна из температур должна быть известна, а вторая — измеряемая. Два полученных шума от различных температур сравнивают и находят искомое значение.
Работа датчика возможна от -270 до +1100 °С. Из преимуществ отмечается возможность измерения температур в термодинамике. Но минусом является сложность реализации такого способа измерения напряжения шумом из-за наличия различий с шумом усилителя.
Ядерного квадрупольного резонанса
Принцип работы биметаллического термометра основывается на действии градиента поля тока решетки кристалла и момента ядра, вызванного отклонением заряда от симметрии сферы. При помощи такого процесса создается процессия ядер. Частота напрямую зависит от градиента поля решетки. В зависимости от вещества, величина показателя может подниматься до нескольких тысяч МГц. Чем выше температура, тем меньше частота ЯКР.
ЯКР образует ампулу с веществом, которая помещается в обмотку индуктивности для дальнейшего соединения с контуром генератора. Если частота генератора и частота ЯКР совпадают, то исходящая от генератора энергия поглощается. При измерении вещества с температурой -263°С погрешность составляет 0,02 градуса, а при температуре 27°С, погрешность равна 0,002 градуса. Из преимуществ датчика выделяют неизменную стабильность. Минусом является значительная нелинейность преобразующей функции.
Объемные преобразователи
Принцип работы иного рода биметаллического термометра построен на свойстве веществ расширяться и сжиматься в зависимости от действующей температуры. Диапазон действия преобразователя определяется в зависимости от стабильности материала. Датчик может использоваться при температурах от -60 до +400°С. Погрешность составит от 1 до 5%.
При определении температуры датчиками на жидкости погрешность падает до 1-3% в зависимости от температурной среды. Температура закипания и замерзания жидкости также будет влиять на интервал работы датчика.
Если датчик измеряет преобразователи на газе, то граница измерения зависит от точки перехода газа в жидкое состояние и стойкостью баллона в воздействующей температуре.
Канальный
Все цифровые термометры относятся к канальным, так как для передачи сигналов они используют каналы. В зависимости от количества таких “магистралей” определяется канальность устройства. Так термометр Testo 925 относится к 1-канальным, в основе работы лежит термопара, как и у термометра Testo 735-2 – 3-канального. А Testo 810 – 2-канальный прибор с инфракрасным термометром.
Параметры выбора
Чтобы осуществить корректный выбор подходящего термометра, необходимо определить несколько условий, которые должны соответствовать для комфортной работы прибором.
Диапазон рабочей температуры
Необходимо знать, в каких температурах будет задействован термометр. Также нужно определить, какая погрешность будет приемлемой при получении результатов. Если диапазон температур небольшой, то подойдут термисторы. В самых суровых условиях работоспособны преимущественно шумовые приборы.
Условия проведения замеров
Возможно ли поместить термометр в среду или материал, который нужно заменить. Если нет, то получить данные можно при помощи радиационных термометров, которые замеряют температуру сквозь препятствия.
Время работы до калибровки или замены
Установить условия работы датчика. Окружающая обстановка может быть стандартной, с высокой влажность, окислительной, пожароопасной и так далее.
Величина сигнала выхода
Сигнал выхода должен соответствовать возможностям электроизмерительных приборов для дальнейшей обработки получаемых данных. Зависит это от полученных показателей температуры, преобразуемых в энергию.
Другие технические данные
Также при определении подходящего типа датчика температуры необходимо обращать внимание на второстепенные факторы. Эти нюансы позволяют выбрать самый подходящий аппарат для получения необходимых данных.
Погрешность
Для получения самых точных результатов потребуется большое количество времени. Лучший показатель выдает биметаллический термометр, построенный по принципу ЯКР и цифровые. Первые – быстрее, а вторые – точнее.
Разрешение
Этот показатель позволяет получить от датчика более точные приращениям дискретности измерения температуры. Ярким представителем является DS18B20, который может работать в разрешении 9,10,11 и 12 бит. Самый малый режим даст 0.5°C, а максимальный — 0.0625°C.
Напряжение
На величину выходного напряжения будет влиять сопротивление резистора. В зависимости от этого напряжение может быть линейным (изменяться в зависимости от температуры) и нелинейным. Для каждого датчика существуют свои эталонные величины на выводах термометра, который зависит от температуры измеряемого объекта.
Время сработки
Показатель отвечает за скорость получения результатов замера. Как правило, быстрые замеры можно получить, имея крупную погрешность. Для устранения этого недостатка потребуется пренебречь временем сработки и увеличить его до необходимого показателя точности.
Промышленные термодатчики и сенсоры
Кроме стандартных бытовых термодатчиков бывают промышленные, которые используются исключительно на специальных объектах. Их распространение направлено на определенную группу лиц из-за избыточных возможностей, которые требуются только на производстве. Некоторые из них способны работать в различных нетрадиционных средах и суровых условиях. Выбор подходящих типов осуществляется тем же образом, что и для подбора бытовых датчиков.
Применение
Стоит понимать, что каждый из типов датчиков создан для использования в специальных условиях. Практически во всех сферах производства и жизни требуется знать температуру. Так применять термисторы необходимо для получения абсолютных показателей, для сбора показателей в помещениях – шумовые, для получения максимально точных данных – цифровые и так далее.
Мир датчиков температур охватывает все сферы жизни, где требуется измерение показателей. Это может быть помещение, жидкость или предмет с совершенно различными нюансами. В одних помещениях высокая влажность, в другие нельзя попадать. Аналогичные параллели можно проводить с жидкостями и объектами. При выборе подходящего термометра необходимо обращать внимание на нюансы условий измерения.
prodatchik.ru
Полюс Термо, Alonio, SimPal и ALFA
Просмотров: 5 089
GSM датчик температуры воздуха в помещении относится к электронным измерительным устройствам, автоматизирующим процесс контроля и управления температурным режимом помещений.
Они включаются в структуру отопительной системы дома, бани, гаража, бассейна, складов или систем кондиционирования.
Их наличие позволит дистанционно контролировать температурный режим внутренней среды и, при потребности, регулировать его.
Для чего используются GSM-термометры
GSM датчик температуры – измерительный прибор, поддерживающий оповещение о текущей температуре и управление исполнительными системами.
Термометр с GSM-передатчиком будет информировать владельца о температурном режиме на объекте.

Схема работы GSM-термометра
По этим данным будет приниматься решение об увеличении/снижении подачи теплоносителя в дом. Например, используя GSM термометры Теплый дом 11, можно удаленно задать оптимальный для себя температурный режим в доме.
Кроме этого, приборы подобного рода могут включаться в состав систем пожарной безопасности. Если температура выйдет за максимально допускаемый предел, то датчик передаст предупредительное сообщение на сотовый телефон владельцу, а также приведет в действие сигнализацию, отключит отопление, активирует систему пожаротушения или выполнит другое действие, на которое он запрограммирован в процессе настройки.
Как работает GSM-датчик
GSM датчики температуры имеют в своем составе два модуля – измерительный, сенсор и передающий GSM-модуль.
Работа подобного рода электронных термометров заключается в том, что они измеряют температуру и сравнивают ее с тем граничным значением (минимальным или максимальным), которое было задано в настройках.
Если возникнет отклонение от допускаемой величины, будет передано сообщение по GSM-связи или сгенерируется сигнал на исполнительный механизм.

Устройство GSM-датчика температуры
Сигнал тревоги передается сотовым каналом связи в зависимости от конкретных настроек.
Эта процедура реализуется:
- при выходе за пределы установленного диапазона;
- в случае резкого увеличения температуры, что характерно для пожара;
- периодически, с настраиваемым интервалом;
- по запросу от привязанного к GSM-датчику телефонного номера.
В зависимости от конструкционного решения, электронные термометры могут контролировать параметры в одной зоне, как это делает GSM термометр Теплый дом 11, или в разных областях. Такая функция доступна в GSM термометре Теплый дом 22, который владеет двумя сенсорами с независимо настраиваемыми каналами.
Рейтинг наиболее популярных GSM-датчиков температуры
Ниже представлена информация о пяти наиболее используемых электронных датчиках со встроенным GSM-модулем.
GSM-датчик Полюс Термо
Прибор представляет собой электронный термометр, который выполняет замер температуры в помещении и сравнивает ее с запрограммированным верхним и нижним порогом.
При достижении одного из указанных значений отправляется тревожный сигнал на телефонный номер хозяина. Всего можно привязать до 6-ти номеров, на которые будут отправляться тревожные SMS и звонки.

Схема работы GSM-датчика Полюс Термо
Термодатчик-GSM имеет встроенный сенсор, который может работать в диапазоне 0…+50ºС. Для измерений в более широком диапазоне подключают внешний термодатчик с измерительным интервалом -40ºС…+99ºС.
Для передачи сообщений и звонков используется GSM-модуль, поддерживающий стандарты GSM-800/900/1800/1900. Время передачи тревожного сигнала составляет от 20 до 40 секунд.
GSM-термометр Alonio T2
Используется Alonio T2 GSM для контроля температуры воздуха в доме и наличия электричества в сети, питающего оборудование котельных, систем кондиционирования.
Если она снижается ниже установленного порога, то возможно сломалась отопительная система, о чем будет передано сообщение на сотовый телефон владельца.
Рост температуры будет свидетельствовать о перегреве и возможных неполадках системы кондиционирования, о чем также будет проинформировано.

GSM-термометр Alonio T2
К термометру может подключаться внешний измерительный термодатчик, который позволит контролировать ее значение в интервале -55ºС…+125ºС.
Встроенный передатчик для отправки сообщений использует GSM-диапазон 0,85, 0,9, 1,8 и 1,9 ГГц. Рассылка об отклонении заданных параметров и отсутствия напряжения может осуществляться на 4 номера.
GSM-датчик температуры SimPal-T2
Это электронный измеритель для удаленного контроля температуры, включающий GSM-модуль и два сенсора – встроенный и выносной.
Прибор позволяет непрерывно контролировать температурный режим в двух точках по двум независимым каналам и отправлять предупредительные сообщения в случае выхода ее за установленные границы.
При потребности текущее значение температуры в доме можно узнать, отправив на термодатчик сервисное SMS.

GSM-датчик температуры SimPal-T2
Используемый сенсор чувствителен к температурному диапазону от -10ºС до +50ºС (внутренний) и -55ºС…+125ºС (внешний). Для передачи тревожных сигналов модулем применяются следующие стандарты сотовой связи: GSM 2G 0,85, 0,9, 1,80 и 1,90 ГГц.
ALFA – TEMPERATURE
Этот прибор используется для контроля температурного режима на объектах с точностью ±0,5ºС.
Также поддерживается и замер влажности, что позволит контролировать основные параметры микроклимата внутренней среды.
Электронный термометр реализован в виде контроллера, имеющего измерительный блок, сигнал от которого обрабатывается по запрограммированному алгоритму и, если он выходит за граничные значения, владельцу отправляется тревожное сообщение.
Передача информации может выполняться по GPRS или GSM-каналу на мобильный телефон, в облако, на сервер.

GSM-датчик температуры и влажности Alfa – Temperature
Этот GSM-термодатчик поддерживает измерения в диапазоне от -55ºС до +125ºС. Для передачи данных могут задействоваться 4 GSM частоты: 0,85/0,9/1,8 или 1,9 ГГц.
GSM-термометр Alonio T4
Электронный термометр со встроенной батареей, который контролирует температуру внешней среды и наличие напряжения в сети.
Благодаря использованию автономной батареи устройство сможет выполнять свои функции даже в случае отключения основного электропитания.
Длительность работы от батареи составляет до 2-х суток.
Если измеряемые параметры отличаются от запрограммированных установок, прибор сообщит об этом с помощью тревожного сообщения, которое рассылает встроенный GSM-модуль. Для его работы используются частоты 0,85, 0,9, 1,8 и 1,9 ГГц. Рассылка возможна на 4 привязанных номера.

GSM-термометр Alonio T4
Измерения осуществляются двумя сенсорами. Встроенный может работать диапазоне от -10ºС до +50ºС, а внешний – в интервале значений от -55ºС до +125ºС.
Заключение
Использование температурных GSM-датчиков упрощает процесс контроля микроклимата внутри помещений, когда никого нет дома.
Благодаря измерительным приборам с GSM-передатчиком можно узнать о несоответствии температурного режима заданным значениям в любом месте, где только есть покрытие мобильной связи.
Наличие достоверных данных о параметрах микроклимата внутренней среды позволит пользователю быстро принять правильное решение, чтобы исключить аварийные ситуации и последствия, связанные с выходом из строя отопительного оборудования, систем кондиционирования.
Видео: Обзор и демонстрация работы GSM термометра Alonio T2
bezopasnostin.ru
Температурный сигнализатор
- Подробности
- Категория: Измерения
Полупроводниковые приборы не всегда «прощают обиды». Завышенное напряжение и токи, высокая температура могут безнадежно вывести прекрасный прибор из строя. Последние схемы дают решения, как бороться с первыми двумя бедами. Избежать третьего несчастья, перегрева, вам поможет устройство, схема которого показана на рис.1. Если расположить термодатчик на критичном к перегреву приборе, устройство заметит подъем температуры на несколько градусов и просигнализирует светодиодом.
Функционирует температурный сигнализатор следующим образом. Операционный усилитель работает как компаратор, сравнивая регулируемое при установке порога срабатывания опорное напряжение с напряжением, меняющимся от температуры. Когда температура датчика превышает установленное значение, об этом сигнализирует светодиод D3 (можно выбрать любой) . Инвертирующий вход операционного усилителя (вывод 2) подсоединен к аноду кремниевого диода D1, служащего термодатчиком. Неинвертирующий вход (вывод 3) подключен к ползунку переменного резистора R7, которым устанавливают температурный порог срабатывания сигнализатора. Обыкновенный кремниевый диод очень чувствителен к температуре и поэтому может использоваться как се точный измеритель. При изменении температуры кристалла диода на 1 С напряжение, возникающее на диоде при прямом смещении, уменьшается на 2 мВ. Таким образом, при увеличении температуры напряжение на диоде падает. Говорят, что прибор имеет отрицательный температурный коэффициент сопротивления.
Когда напряжение на аноде диода D1 чуть выше напряжения на ползунке регулятора порога R7, сигнал на выходе операционного усилителя почти равен нулю и светодиод не горит.
Рис.1. Температурный сигнализатор
Когда же у нагретого диода напряжение на аноде станет в определенной степени меньше напряжения на выводе 3 операционного усилителя, появившийся положительный потенциал на выходе усилителя зажжет светодиод, сигнализируя о превышении установленного температурного порога.
В задачу конденсатора С1 входит сделать схему нечувствительной к наводкам, способным помешать ее функционированию. Операционный усилитель имеет очень большой коэффициент усиления и весьма чувствителен к переменным электромагнитным полям. Через конденсатор С1 наводится отрицательная обратная связь, делающая усилитель нечувствительным к переменным напряжениям.
Транзистор Q1 и стабилитрон D2 образуют источник опорного стабилизированного напряжения. Резисторы R1 — R4 взяты повышенного класса точности (1 %) с низким температурным коэффициентом сопротивления, в результате чего достигается дополнительная стабильность. Если предполагается использовать сигнализатор для контроля больших изменений температуры, то необходимости применять прецизионные резисторы нет. Это важно только тоща, когда необходимо контролировать очень маленький перегрев. Если датчик должен располагаться на объекте вдали от самого сип юли затора, для их соединения используйте двухжильный экранированный провод. Следите, чтобы ни один из выводов датчика не касался металлических деталей контролируемого устройства. Сам же диод, если он в стеклянном исполнении, можно приклеить к объекту клеем.
Итак, перейдем к настройке сигнализатора. Для опытов можно взять какой-либо мощный усилитель и поставить его выходные транзисторы в условия перегрева и выхода из строя, при которых срабатывает тепловая защита.
Чтобы получать надежные и повторяющиеся результаты при использовании сигнализатора, нужно откалибровать его в градусах Цельсия. Для этого изготовьте из бумаги или картона и поместите на ось переменного резистора R7 шкалу такого размера, чтобы на ней можно было писать цифры. Опустите датчик в стакан с водой и тающим льдом. Подождав несколько минут, подстройте переменный резистор R7 так, чтобы загорелся светодиод. Отметьте на шкале 0 С. Проделайте ту же операцию, держа датчик при комнатной температуре. Ее определите по стандартному термометру. Для градуировки сигнализатора при 100 С опустите датчик в емкость с кипящей водой.
Температурный сигнализатор может быть настроен реагировать на тепло ладони или паяльника, даже в нескольких сантиметрах от него. Если датчик поместить в фокус параболического рефлектора, можно регистрировать нагрев на расстоянии около метра от рефлектора и таким образом производить контроль за температурой объекта, не входя с ним в непосредственный контакт.
Добавить комментарий
radiofanatic.ru
сигнализатор температуры — это… Что такое сигнализатор температуры?
- сигнализатор температуры
сигнализатор температуры
термосигнализатор
Устройство, выдающее информацию о соответствии температуры требуемому значению.
[ГОСТ 23220-78]Тематики
- двигатели летательных аппаратов
Синонимы
- термосигнализатор
Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.
- сигнализатор скоростного напора
- таймер
Смотреть что такое «сигнализатор температуры» в других словарях:
сигнализатор температуры — Устройство, на выходе которого скачкообразно изменяется выходной сигнал [нормально открытый (нормально закрытый) контакт или напряжение] при достижении заданной задатчиком температуры срабатывания. Источник: ГОСТ 23125 95: Сигнализаторы температ … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
сигнализатор — 05.04.06 сигнализатор [ annunciator]: Устройство, которое может быть подключено к радиочастотной метке и которое по соответствующей команде подает визуальный или акустический сигнал с целью облегчения обнаружения радиочастотной метки или единицы… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
сигнализатор опасных режимов работы авиационной силовой установки — сигнализатор Устройство, предназначенное для получения и выдачи информации об опасных режимах работы авиационной силовой установки. Примечание В зависимости от измеряемых параметров различают сигнализаторы температуры, помпажа, раскрутки ротора… … Справочник технического переводчика
Сигнализатор опасных режимов работы авиационной силовой установки — 12. Сигнализатор опасных режимов работы авиационной силовой установки Устройство, предназначенное для получения и выдачи информации об опасных режимах работы авиационной силовой установки Примечание. В зависимости от измеряемых параметров… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ 23125-95: Сигнализаторы температуры. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 23125 95: Сигнализаторы температуры. Общие технические условия оригинал документа: задатчик: Устройство, которым устанавливают значение уставки. Определения термина из разных документов: задатчик зона возврата: Разность значений … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА — 21. ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА Тепловой сигнализатор Сигнализатор пожара, действие которого основано на физических эффектах, проявляющихся при его нагревании Источник: ОСТ 1 02622 87: Средства пожарной защиты самолетов и вертолетов. Термины и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Вибрационный сигнализатор уровня — – устройство, обеспечивающее выдачу управляющего сигнала «мокрый сухой» в месте установки датчика. Содержит колебательную систему, обычно в виде камертона, возбуждаемую на резонансной частоте с помощью пьезоэлектрических преобразователей.… … Википедия
ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ — 23. ТЕПЛОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ Сигнализатор дифференциального действия Сигнализатор пожара, выдающий сигнал при определенной скорости повышения температуры Источник: ОСТ 1 02622 87: Средства пожарной защиты самолетов… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
пожарный сигнализатор — Прибор, сигнализирующий о возникновении пожара или превышении установленной температуры. [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN fire detector … Справочник технического переводчика
ГОСТ 23220-78: Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения — Терминология ГОСТ 23220 78: Средства контроля работы двигателей летательных аппаратов. Термины и определения оригинал документа: 2. Авиационная маслоизмерительная система Маслоизмерительная система Совокупность средств измерений, соединенных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
technical_translator_dictionary.academic.ru
Сигнализатор — температура — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Сигнализатор — температура
Cтраница 1
Сигнализатор температур [36] предназначен для подачи электрического сигнала при достижении температурой контролируемой среды некоторого установленного значения. [2]
Сигнализатор температуры установлен в верхнем бачке радиатора, а в двигателях с воздушным охлаждением — в смазочной системе. [3]
Сигнализатор температуры жидкости ( рис. 98) предупреждает водителя о недопустимом ее повышении. Сигнализатор ввертывается в верхний бачок радиатора. [5]
Сигнализаторы температуры СТ-12с-234 и СТ-12р-224 предназначены для защиты от перегрева подшипников различных механизмов и обмоток электродвигателей. Рассчитаны на одновременный контроль температуры в 12 точках от 45 до 120 С и обеспечивают автоматическую ( СТ-12с-234) или периодическую ручную ( СТ-12р-224) проверку исправности цепей датчиков. Могут быть использованы для отключения агрегатов и для сигнализации о повышении температуры выше заданной. Температура срабатывания сигнализатора может устанавливаться через каждые 10 С в пределах одного из диапазонов, соответствующих пяти группам термосопротивлений. [6]
Сигнализатор температуры жидкости ( рис. 54, а) служит для предупреждения водителя о недопустимом повышении температуры жидкости в системе охлаждения двигателя. [8]
Сигнализаторы температуры непрерывного действия ( рис. 3 — 24) состоят из датчиков-сопротивлений 1, которые под действием температуры меняют свое сопротивление, чувствительного логометра 3 и переключателя 2, при помощи которого-выбирается та или иная точка замера. [10]
Термометры и сигнализаторы температуры, применяемые на автомобилях, являются электрическими приборами. Они имеют датчик и указатель, электрически связанные между собой и включенные в общую схему электрооборудования. [11]
Контакты датчика сигнализатора температуры охлаждающей жидкости на автомобиле ГАЗ-24 Волга замыкаются при температуре охлаждающей жидкости… [12]
Термосигнализатор типа СТ-ЦНИИ ( сигнализатор температуры) разработан тем же институтом. [13]
Вместе С-указателем температуры устанавливают сигнализаторы температуры воды. В тех случаях, когда вода в системе охлаждения нагрелась выше допустимого предела, включается сигнализатор, датчик которого обычно устанавливают в верхнем бачке радиатора, и загорается сигнальная лампа на щитке приборов. [14]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Датчики температуры. Виды и работа. Как выбрать и применение
Датчики температуры нужны для того, чтобы проконтролировать температуру в помещении, жидкости, твердого объекта или расплавленного металла.
Основой действия температурных датчиков в автоматизированном управлении является изменение температуры в электрический сигнал. Это обуславливает преимущества электрических измерений: результаты легко передавать по сети, скорость передачи может быть достаточно высокой. Величины могут преобразовываться друг в друга и обратно. Цифровой код создает повышенную точность замера, скорость и чувствительность.
Виды и принцип действия
Термопары
Термопара представляет собой две проволоки из разных металлов, спаянных между собой. При разности температур между горячим и холодным концом в цепи возникает электрический ток. Величина этого электрического тока зависит от термоэлектрической силы термопары, составляет от 40 до 60 мкВ, в зависимости от материала термопары. Материал термопары может быть разным. Это могут быть никель-хромовые, хромо-алюминиевые, железо-никелевые, железо-константановые и т.д.
Термопара является высокоточным датчиком температуры, однако эту точность достаточно проблематично снять. Термопара является относительным датчиком температуры, уровень ее напряжения имеет зависимость от температурной разности между спаями. При этом холодный спай находится при комнатной температуре или при какой-либо другой.
Рассмотрим работу термопары ближе. Есть две термопары и две температуры горячего и холодного конца. Соответственно ЭДС зависит от разности температур. Температуру холодного спая необходимо компенсировать. Аппаратным способом компенсации является использование второй термопары, которая помещена в заранее известную температуру.
Программным способом компенсации является использование другого датчика температуры, на этот раз абсолютного, который помещается в изотермическую камеру вместе с холодными спаями и контролирует их температуру с заданной точностью. Имеются трудности снятия данных с термопары.
Во-первых, она нелинейная. В ГОСТе заботливо введены коэффициенты полинома для перевода ЭДС в температуру и обратно. Эти полиномы большого порядка, но ничто не запрещает спокойно их посчитать силами контроллера.
Во-вторых, другая проблема заключается в том, что термо-ЭДС термопары измеряется в единицах и сотнях микровольт. Соответственно, использование широко доступных аналогоцифровых преобразователей приведет к полному провалу. Нужны прецизионные многоразрядные малошумящие аналогоцифровые преобразователи для того, чтобы использовать термопару в своих конструкциях.
Терморезисторы
Гораздо более простым способом измерения стало применение терморезисторов. Они работают на зависимости сопротивления материалов от внешней температуры. Металлические термометры сопротивления, в частности платиновые обладают очень высокой точностью и линейностью. Термометры сопротивления определяются двумя основными характеристиками.
Это базовое сопротивление термометра при определенной температуре. В ГОСТе базовым сопротивлением считается сопротивление при 0 градусах по Цельсию. ГОСТ рекомендует использование нескольких номиналов сопротивлений в Омах и температурный коэффициент, который определяется как разность сопротивлений нашей температуры и при 0 градусов, деленной на нашу температуру и t нуля градусов, умноженную на единицу, деленную на базовое сопротивление.
Ткс = (Re – R0c) / (Te – T0c) *1/R0c
В ГОСТе на терморезисторы вы найдете температурный коэффициент для различных термометров из платины, меди и никеля. Кроме того, там присутствуют коэффициенты полинома для расчета температуры из текущего сопротивления резистора. Одной из проблем термометров сопротивления является очень низкий температурный коэффициент сопротивления. Однако, измерять сопротивление с высокой точностью гораздо проще, чем очень малые значения напряжения в отличие от термопар.
Одним из способов измерения сопротивления является включение нашего термосопротивления в цепь источника тока и измерение дифференциального напряжения. Использование полупроводников даст нам температурный коэффициент доли единицы процента, их гораздо проще измерять с помощью аналогоцифровых преобразователей. Есть интегральные микросхемы датчиков температуры, аналоговый выход которых уже соответствует питаемому напряжению. Такие датчики температуры можно напрямую подключать к аналогоцифровому преобразователю и спокойно оцифровывать его с помощью восьми- или десятибитного АЦП.
Комбинированный датчик
Помимо интегральных схем с выходом, существуют датчики с цифровым интерфейсом. Одним из популярных датчиков является комбинированный датчик температуры и влажности серии SHT1. Этот датчик позволяет измерять температуру с точностью + 2 градуса и влажность с точностью + 5 градусов. Главной проблемой данного датчика температуры является то, что там решили оптимизировать интерфейс. Он позволяет подключать параллельные устройства.
Цифровой датчик
Цифровой датчик температуры DS18B20, который представляет собой трехвыводную микросхему, позволяет с высокой точностью до 0,5 градуса получать температуру с множеством параллельно работающих датчиков. В этом датчике широкий интервал температур от -55 до +125 градусов. Основной его недостаток – медлительность. Вычисления с максимальной точностью он делает за 750 мс. Ввиду инерционности корпуса датчика температуры опрашивать его нет никакого смысла.
Бесконтактные датчики (пирометры)
В этом датчике имеется специальная тонкая пленка, поглощающая инфракрасные излучения, тем самым нагревающаяся. Такие бесконтактные термосенсоры используются в тепловизорах. Там имеется не один тепловой датчик, а матрица. Они позволяют на расстоянии до 3 метров детектировать тепловой объект.
Кварцевые преобразователи температуры
Для того, чтобы измерить температуру в интервале -80 +250 градусов применяют кварцевые преобразователи. Они работают на частотной зависимости кварца от температуры. Действие датчиков происходит на частотной зависимости. Функция преобразователя меняется от расположения среза по осям кристалла.
Кварцевые датчики работают с высокой чувствительностью, разрешением, стабильностью. Эти свойства делают их перспективными в использовании. Они получили большое распространение в цифровых термометрах.
Шумовые датчики температуры
Работа шумовых датчиков заключается на зависимости шумовой разности потенциалов на резисторе от температуры. Практически реализовать способ измерения температуры шумовыми датчиками можно, сделав сравнение шумов 2-х одинаковых резисторов, один находится при определенной температуре, 2-й при измеряемой температуре. Шумовые датчики температуры применяются для температурного интервала -270 -1100 градусов.
Преимуществом шумовых датчиков стала возможность измерения температуры в термодинамике на вышеописанной закономерности. Но это осложнено трудным измерением напряжения шума, так как оно мало и сравнимо с шумом усилителя.
Датчики температуры ЯКР (ядерного квадрупольного резонанса)
Термометры ЯКР работают за счет действия градиента поля тока решетки кристалла и момента ядра, которое вызвано отклонением заряда от симметрии сферы. Это создает процессию ядер. Частота имеет зависимость от градиента поля решетки. Для разных веществ имеет величину до тысяч МГц. Градиент зависит от температуры, с ее возрастанием частота ЯКР уменьшается.
Датчики температуры ЯКР образуют ампулу с веществом, помещенную в обмотку индуктивности, которая соединена с контуром генератора. Когда частота генератора совпадает с частотой ЯКР, то энергия генератора поглощается. Допуск замера температуры -263 градуса равен + 0,02 градуса, а температуры 27 градусов +0,002 градуса. Преимуществом термометров ЯКР становится стабильность, неограниченная по времени, недостатком является значительная нелинейность преобразующей функции.
Объемные преобразователи
Объемные датчики действуют на расширении и сжатии веществ при изменении температуры. Диапазон действия преобразователей определяется, насколько стабильны свойства материалов. Датчиками делают измерения температуры в интервале -60 -400 градусов. Допуск измерения составляет от 1 до 5%. Интервал работы датчика с жидкостью может зависеть от температуры закипания и замерзания. Погрешности измерения датчиков на жидкости от 1 до 3%, определяются температурой среды.
Нижняя граница измерения преобразователей на газе определяется температурой перехода газа в жидкое состояние, верхняя граница – стойкостью баллона к воздействию температуры.
Параметры выбора датчика температуры
- Диапазон рабочей температуры.
- Возможность погружения датчика в объект измерения или среду. Если это невозможно, то лучше выбрать пирометр или термометр.
- Условия проведения замеров. Если нужно измерять в агрессивной среде, то надо выбирать датчик в коррозионностойком корпусе, или бесконтактного типа. Также следует определить наличие давления, влажности и т.д.
- Время работы датчика до калибровки или замены. Многие датчики не могут долго и стабильно работать (термисторы).
- Величина сигнала выхода. Существуют датчики температуры, выдающие сигнал по току, или в градусах.
- Технические данные: погрешность, разрешение, напряжение, время сработки. Для полупроводников важен тип корпуса.
Похожие темы:
electrosam.ru