Терморезистивные датчики. Аналоговые и цифровые термометры. Таблица видов термодатчиков. Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности
Терморезистивные датчики Принцип действия резистивных датчиков температуры (RTD) основан на зависимости сопротивления проводника или полупроводника от температуры. Для изготовления проводников применяют материалы с высоким температурным коэффициентом сопротивления и линейным соответствием сопротивления и температуры. Указанные характеристики относятся к пластине, в несколько меньшей степени – к меди. Преимущества проводниковых термометров сопротивления: · простая и надежная конструкция, которая обуславливает использование этих устройств в машиностроении и электронике; · высокая точность и чувствительность; · простые устройства считывания. Пример – модель 700-101ВАА-В00, в конструкции которой присутствуют платиновая пластинка и никелевые контакты. Платиновые устройства могут работать в пределах -260…+1100°C. Полупроводниковые датчики температуры демонстрируют высокую стабильность характеристик во времени. Полупроводниковые терморезисторы имеют большой температурный коэффициент сопротивления (ТКС). Датчики температуры с отрицательным ТКС называются термисторами (с ростом температуры сопротивление снижается), с положительным – позисторами (с возрастанием температуры сопротивление увеличивается). Обозначение термисторов – NTC, позисторов – PTC. Аналоговые и цифровые термометры Аналоговые Эти устройства обычно недороги и не требуют сложного ухода. Главная их проблема – шкала. Либо она показывает температуру с высокой точностью, но измерительный интервал при этом очень мал, либо охватывает широкий температурный диапазон, но точность показаний – приблизительна. Цифровые Такие устройства дороже, по сравнению с аналоговыми, но их точность гораздо выше. Позволяют производить измерения в широком интервале, применяются в быту и технике.
Конструктивные составляющие цифрового термометра: · чувствительный элемент (обычно это терморезистор); · аналогово-цифровой преобразователь, который трансформирует электрический сигнал от терморезистора в цифровой; · дисплей; · элемент питания; · вводы-выводы сигналов, необходимые для взаимодействия с другими устройствами. Таблица видов термодатчиков
Таблица видов термодатчиков Тиристоры: принцип работы, назначение, характеристики, проверка работоспособности ООО «РадиоЭлемент» 2 июня 2019
Тиристор представляет собой вид полупроводниковых приборов, предназначенный для однонаправленного преобразования тока (т. е. ток пропускается только в одну сторону).
Схема тиристора Этот преобразователь имеет два устойчивых состояния: закрытое (состояние низкой проводимости) и открытое (состояние высокой проводимости). Назначение тиристора – выполнение функции электроключа, особенность которого – невозможность самостоятельного переключения в закрытое состояние. Прибор выполняет функции коммутатора разомкнутой цепи и ректификационного диода в сетях постоянного тока. Основным материалом при производстве этого полупроводникового устройства является кремний. Корпус изготавливается из полимерных материалов или металла – для моделей, работающих с большими токами. Устройство тиристора и области применения В состав прибора входят 3 электрода: · анод; · катод; · управляющий электрод. В отличие от двухслойного диода, тиристор состоит из 4-х слоев – p-n-p-n. Оба устройства пропускают ток в одну сторону. На большинстве старых моделей его направление обозначается треугольником. Внешнее напряжение подается знаком «-» на катодный электрод (область с электропроводностью n-типа), «+» – на анодный электрод (область с электропроводностью p-типа).
Тиристоры применяют в сварочных инверторах, блоках питания зарядного устройства для автомобиля, в генераторах, для устройства простой сигнализации, реагирующей на свет. Принцип работы тиристоров В специализированной литературе тиристор называется «однооперационным» и относится к группе не полностью управляемых радиодеталей. Он переходит в активное состояние при получении импульса определенной полярности от объекта управления. На скорость активации и последующее функционирование оказывают влияние: · характер нагрузки – индуктивная, реактивная; · величина тока нагрузки; · скорость и амплитуда увеличения управляющего импульса; · температура среды устройства; · уровень напряжения. Переключение из одного состояния в другое осуществляется с помощью управляющих сигналов. Для полного отключения тиристора требуется выполнить дополнительные действия. Выключение осуществляется несколькими способами: · естественное выключение (естественная коммутация); · принудительное выключение (принудительная коммутация), этот вариант может осуществляться множеством способов. При эксплуатации возможны незапланированные переключения из одного положения в другое, которые провоцируются перепадами характеристик электроэнергии и температуры.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|