Digitaaliset lämpömittarit ja niiden sovellukset

Kokeile Instrumenttia Ongelmien Poistamiseksi





Lämpömittarit

Lämpömittari on laite, jota käytetään mittaamaan minkä tahansa laitteen tai elävän ruumiin lämpötila ja joka näyttää lukeman. Lämpömittarin asteikko voi olla Fahrenheit tai Celsius.

2 erilaista perinteistä lämpömittaria, joita on käytetty aiemmin

1. Polttimo- tai elohopealämpömittarit: Nämä lämpömittarit koostuvat suljetusta lasiputkesta, jonka päässä on sipulimainen lasiastia. Se toimii periaatteella, että nesteet laajenevat lämmetessään. Näiden lämpömittareiden haittana on kuitenkin se, että ne voivat mitata lämpötilaa vain tietyssä määrin. Lämpömittarit perustuvat myös aineen laajenemiseen lämpötilan noustessa ja lukemat tehtiin asteikon lukemista. Tämä johtaa usein virheellisiin tuloksiin. Lisäksi, jos putki rikkoutuu vahingossa tai tahallaan, vuotanut elohopea voi olla erittäin vaarallista. Siksi näitä lämpömittareita on käsiteltävä erittäin huolellisesti. Elohopealla on myös matala jäätymispiste, eikä sitä voida käyttää paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on alhainen.




2. Bimetallilämpömittarit: Nämä lämpömittarit koostuvat kahdesta toisiinsa liitetystä metallista ja kun nämä metallit kuumenevat, ne laajenevat eri nopeuksilla aiheuttaen jommankumman metallin taipumisen. Tämä bimetallinauha on kiinnitetty valintakiekkoon, jossa on kalibroitu lämpötila-asteikko lukemien osoittamiseksi. Nämä lämpömittarit voidaan liittää toisessa päässä olevaan kytkimeen, ja lämpötilan muutos voi aiheuttaa kytkimen avaamisen ja sulkeutumisen. Näitä lämpömittareita voidaan käyttää lämpötilan säätämiseen. Ne voidaan asentaa jääkaappiin tai uuniin. Nämä järjestelmät ovat kuitenkin myös helposti alttiita rikkoutumiselle. Kalibrointi ei ole tarkka ja voi muuttua helposti. Näitä lämpömittareita ei myöskään voida käyttää matalissa lämpötiloissa.

Kun olet lukenut yllä kirjoitetut asiat, sinulla on jo oltava ajatus lämpömittareista ja tarpeesta siirtyä toiseen lähestymistapaan lämpömittareihin. Molemmissa kahdessa edellä mainitussa lämpömittarissa suurin ongelma on periaatteessa ja käytetyssä näyttötekniikassa. Perusratkaisu on siis koko periaatteen ja näyttötavan korvaaminen.



Digitaalisen lämpömittarin määrittely:

Se koostuu lämpötilan tunnistamiseen tarkoitetusta termistorista ja lämpötilan elektronisesta näytöstä. Digitaalisia lämpömittareita käytetään suun kautta, peräsuoleen tai käsivarren alle. Se pystyy lukemaan lämpötilan välillä 94 ° F - 105 ° F.

Digitaalisen lämpömittarin komponentit:

  • Akku : Se on metallista koostuva nappiparisto LR41akku, joka toimittaa noin 1,5 V: n virtaa lämpömittariin.
LR41 (LR736) -solu Lyijyn haltijan mukaan

LR41 (LR736) -solu Lyijyn haltijan mukaan

  • Runko : Lämpömittarin runko on kovaa muovia, 100,5 mm pitkä ja sen leveys vaihtelee pohjasta ylöspäin, pohja on ohuempi.
Rambergmedian digitaalinen lääketieteellinen lämpömittari

Rambergmedian digitaalinen lääketieteellinen lämpömittari

  • Thermister: Se on keraamisista materiaaleista koostuva puolijohdemateriaali, jota käytetään lämpötilan tunnistamiseen. Se asetetaan lämpömittarin kärkeen sitomalla epoksilla ja suljetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetun korkin sisään.
NTC-helmityyppinen termistori, Ansgar Hellwig

NTC-helmityyppinen termistori, Ansgar Hellwig

  • LCD: Se on lämpömittarin näyttö ja mittaa noin 15,5 mm pitkä ja 6,5 ​​mm leveä. Se näyttää lukeman 3 sekunnin ajan ja alkaa sitten vilkkua osoittaen seuraavaa mitattavaa lämpötilaa.
  • Piiri : Se koostuu ADC: stä ja mikrokontrollerista sekä joistakin passiivisista komponenteista.
GXTI: n digitaalinen lämpömittaripiiri

GXTI: n digitaalinen lämpömittaripiiri

Digitaalinen lämpömittari Toiminnan periaate

Digitaalinen lämpömittari koostuu periaatteessa anturista, joka mittaa lämmön aiheuttaman vastuksen muutoksen ja muuntaa muutoksen lämpötilan kestävyydessä.


Digitaalinen lämpömittaripiiri:

Digitaalinen lämpömittaripiiri

Digitaalinen lämpömittaripiiri

Termistori on vastus, jonka vastusarvo vaihtelee lämpötilan mukaan. Kun termistori lämpenee, sen vastus kasvaa tai pienenee (riippuen siitä, onko kyseessä negatiivinen vai positiivinen lämpötilakerroin). Termistorin analogilähtö syötetään ADC: hen johtojen kautta, missä se muunnetaan digitaalisignaaliksi ja annetaan sitten mikrokontrollerille jatkokäsittelyä varten ja lähtö lämpötilalukeman muodossa näytetään mikrokontrolleriin liitetyllä LCD-näytöllä. .

Digitaalinen lämpömittarisarja, jossa on lämpötila-anturi DS1620 ja ohjaussovellus

Käytetään digitaalista lämpötila-anturia, joka tarjoaa 9-bittisen lämpötilalukeman ja on liitetty mikrokontrolleriin. Mikrokontrolleri vastaanottaa tämän digitaalisen tulon ja näyttää sen siihen liitetyllä LCD-näytöllä.

Digitaalisen lämpömittarin kytkentäkaavio

Digitaalisen lämpömittarin kytkentäkaavio

Yllä oleva järjestelmä koostuu lämpötila-anturista IC DS1620, joka on 8-napainen IC ja joka voi mitata lämpötilaa -55 - +125 astetta. Se sisältää kaksi tapia, jotka osoittavat, ylittääkö mitattu lämpötila käyttäjän määrittelemän lämpötilan. Siten tätä laitetta voidaan käyttää myös kuormien vaihtamisen ohjaamiseen lämpötilan vaihteluiden varalta.

Yllä olevassa järjestelmässä lämpötila-IC mittaa ensin ympäristön lämpötilan ja muuntaa tämän lämpötilan digitaaliseksi dataksi ja syöttää sen mikro-ohjaimeen, joka näyttää lämpötilalukeman näytöllä. Käyttäjän määrittelemä lämpötila voidaan asettaa painonappikytkimillä. Kun ympäristön lämpötila nousee tai laskee sitten käyttäjän määrittelemän lämpötilan, mikro-ohjain ohjaa vastaavasti releen kytkentää ja siten kuormitusta.

Nykyaikaiset digitaaliset lämpömittarit:

Digitaalinen lämpömittari ref ECT-1: Se mittaa lämpötilan 32 ° C: sta 42 ° C: seen tarkkuudella 0,1 ° C. Sitä käytetään pääasiassa lääketieteellisissä sovelluksissa.

Digitaalinen lämpömittari Mallinumero: EFT-3: Se mittaa lämpötilan 50 ° C: sta 125 ° C: seen. Sitä käytetään kiinteän ja nestemäisen ruoan lämpötilan mittaamiseen

Digitaalinen Thermolab-lämpömittari IP65: Se mittaa lämpötila-alueen 50-200 ⁰C tarkkuudella +/- 1⁰C.

Digitaalisten lämpömittareiden edut:

  • Tarkkuus : Lämpötilalukema ei riipu asteikon lukemasta, vaan se näytetään suoraan näytöllä. Siksi lämpötila voidaan lukea tarkasti ja tarkasti.
  • Nopeus : Digitaaliset lämpömittarit voivat saavuttaa lopullisen lämpötilan 5-10 sekunnissa verrattuna tavanomaisiin lämpömittareihin.
  • Turvallisuus: Digitaalisissa lämpömittareissa ei käytetä elohopeaa, joten elohopean vaarat poistuvat, jos lämpömittari rikkoutuu.
  • Vahva : Lämpömittaria ei tarvitse ravistaa oikean elohopeapitoisuuden saavuttamiseksi, joten putken rikkoutumisvaara poistetaan.

Digitaalisen lämpömittarin sovellukset:

Lääketieteelliset sovellukset : Digitaalisia lämpömittareita käytetään mittaamaan ihmisen ruumiinlämpötila noin 37⁰C. Nämä lämpömittarit ovat enimmäkseen koetin- tai korvatyyppiä. Se mittaa suun, peräsuolen ja kainalon ruumiinlämpöä.

Merisovellukset : Digitaalisia lämpömittareita, joissa lämpötila-anturina on korkean lämpötilan pakokaasuanturi, voidaan käyttää merisovelluksissa paikallisen lämpötilan mittaamiseen.

Teolliset sovellukset : Digitaalisia lämpömittareita käytetään myös voimalaitoksissa, ydinvoimaloissa, masuunissa, laivanrakennusteollisuudessa jne. Ne voivat mitata lämpötilaa -220 ° C - + 850 ° C.

Valokuvien luotto:

Joten anna minun tietää enemmän digitaalisen lämpömittarin käytännön sovelluksista?