Lämpöilmaisimien tyypit

Oct 04, 2019

Jätä viesti

Lämpöilmaisimet jaetaan usein neljään tyyppiin: pneumaattiset ilmaisimet (korkealla sijaitsevat putket), termoelementit tai termoelektriset reaktorit, termistorit ja pyroelektriset ilmaisimet.

1. Pneumaattinen ilmaisin (korkea-lytube)

Käyttämällä periaatetta lisätä kaasumäärää sen jälkeen, kun puhallettava säiliö on vastaanottanut lämpöä, säiliön seinämän muutos mitataan infrapunasäteilyn voimakkuuden määrittämiseksi. Tämä on vanhanaikaisempi ilmaisin, mutta vuonna 1947 pneumaattisen ilmaisimen parantamisen jälkeen, käyttämällä valokennoa säiliön seinämän pienten muutosten mittaamiseen siten, että herkkyys parani huomattavasti, joten tämä pneumaattinen ilmaisin tunnetaan myös Gaolai-elementtinä.

2. Termistori

Termistorin vastusarvo vaihtelee sen oman lämpötilan mukaan. Sen lämpötila riippuu joulen lämmöstä, joka syntyy absorboimalla säteilyä, lisäämällä työhön virtaa, ympäristön lämpötila ja lämmönpoisto. Termistorit on pohjimmiltaan valmistettu puolijohdemateriaaleista, joilla on negatiivisen resistanssin lämpötilakerroin (NTC) ja positiivisen resistanssin lämpötilakerroin (PTC).

Termistorit ovat yleensä kaksipäisiä laitteita, mutta niistä tehdään myös kolme päätä ja neljä päätä. Molemmat päätelaitteet tai kolmipäiset laitteet lämmitetään suoraan, ja nelikäyttöiset laitteet lämmitetään epäsuorasti. Termistorit tehdään yleensä pieniksi ja niissä on helminauhat, rengasmaiset ja ohuet muodot. Oksidipuolijohteista, joiden lämpötilakertoimet ovat negatiiviset (yleensä mangaanin, nikkelin ja koboltin oksidien seos), valmistettu termistorimittausradiaattori on usein kaksi komponenttia: yksi on pääelementti, positiivinen ikkuna vastaanottaa infrapunasäteilyä; Vain lämpötila kompensoi.

3. Termoelementit ja termoelektriset reaktorit

Lämpöparit ovat yksi vanhimmista lämpöilmaisimista, ja niitä käytetään edelleen laajalti. Lämpöparit toimivat lämpötilaerovaikutuksen perusteella. Yksi termoelementti tarjoaa suhteellisen pienen lämpötilaeron sähköpotentiaalin, ei pysty täyttämään joidenkin sovellusten vaatimuksia, joten usein useita tai kymmeniä termoelementtejä juostuu yhdessä muodostamaan termopatin. Termoelektrinen reaktori voi tuottaa suuremman lämpötilaeron sähköpotentiaalin kuin termoelementti, ja uusi termoelektrinen reaktori on valmistettu ohutkalvotekniikasta, joten sitä kutsutaan ohutkalvoiseksi termoelektriseksi reaktoriksi.

4. Lämpö-eo-ilmaisin

Pyroelektrinen ilmaisin on myöhässä kehitetty lämpöilmaisin. Nykyään yksikkö-pyroelektriset ilmaisimet eivät ole vain kypsiä, vaan useita ryhmäelementtejä on sovellettu onnistuneesti. Pyroelektrisen ilmaisimen havaitsemisnopeus on alhaisempi kuin fotoni-ilmaisimen, mutta sen spektrivaste on laaja, ja sitä on sovellettu infrapunakuvantamisessa, infrapunakameraputkessa, kosketuksettoman lämpötilan mittauksessa, tunkeutumishälytyksessä, infrapunaspektrometrissä, lasermittauksessa ja submillimetrin aallonmittaus, joten siitä on tullut tärkeä infrapuna-ilmaisin.


Lähetä kysely