Warmtesensorcircuit en werking

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De belangrijkste eigenschap van een hittesensor is het detecteren van de warmte die rondom de sensor aanwezig is. Wanneer de ingestelde waarde van de temperatuur hoog is, wordt dit aangegeven met behulp van een oplichtende LED. Het gebruik van het hittesensorcircuit is in uw pc of in uw keuken. Door oververhitting kunnen de dure componenten in de pc of keukenapparatuur beschadigd raken. Wanneer de temperatuur rondom de warmtesensor boven de ingestelde waarde stijgt, dan voelt hij de warmte en geeft een indicatie, zodat we de apparaten kunnen beschermen tegen beschadiging. Warmte sensor circuit detecteert de warmte van verschillende elektronische apparaten zoals versterkers, computer, enz., en genereert zo het waarschuwingsalarm.

Werkingsprincipe van het schakelschema van de hittesensor

Het eenvoudige hittesensorcircuit is zoals hieronder weergegeven. Een BC548-transistor, een thermistor (110 Ohm) zijn een paar componenten die in een hittesensor worden gebruikt. De duidelijke uitleg over deze componenten is als volgt




Warmtesensor Circuit

Warmtesensor Circuit

110 Ohm thermistor: Het wordt gebruikt om de hitte te detecteren.



BC548: BC548 is een NPN-transistor TO-92-type. We kunnen andere alternatieven gebruiken zoals 2N2222, BC168, BC238, BC183, enz. Omdat de kenmerken voor deze bijna hetzelfde zijn soorten transistors ​

Zoemer: Een zoemer bevindt zich tussen de + 9V-batterij en de collectorklem van de transistor. Wanneer de temperatuur een bepaald niveau overschrijdt, kunnen we het alarmgeluid horen.

Zener diode: 4.7V Zener diode wordt gebruikt om de emitterstroom te beperken / regelen.


R1, R2: 100 Ohm 1 / 4w wordt gebruikt als R2 en een 3.3k 1 / 4w weerstand wordt gebruikt als R1.

9V batterij: Het wordt gebruikt als een enkele stroombron.

Schakelaar: In dit circuit wordt het gebruikt als een SPST-schakelaar (Single Pole Single Throw). Het is niet verplicht om de schakelaar te gebruiken, het is uw keuze.

In het bovenstaande schakelschema zijn een weerstand van 100 Ohm en een thermistor in serie geschakeld. Als de thermistor van het type negatieve temperatuurcoëfficiënt is, neemt de weerstand na het verwarmen van de thermistor af en vloeit er overtollige stroom door de thermistor. Als resultaat wordt er meer spanning gevonden op de thermistor en de weerstandsverbinding. De spanning aan de uitgang wordt toegepast op een NPN-transistor door weerstand. Met behulp van de zenerdiode kan de emitterspanning op 4,7 volt worden gehouden. Deze spanning wordt gebruikt als vergelijkingsspanning. Is de basisspanning groter dan de emitterspanning, dan geleidt de transistor. Als de transistor meer dan 4,7 basisspanning krijgt, geleidt hij en wordt het circuit door een zoemer voltooid en genereert hij geluid.

Hitte detector

Een hittemelder is een brandalarm apparaat die de veranderingen in het vuur of de hitte detecteert. Elke verandering in de warmte die het bereik van de warmtesensorwaarden overschrijdt, wordt gedetecteerd door de warmtesensor te gebruiken. Om brandongevallen te voorkomen, genereert een hittesensor een signaal dat waarschuwt en schade helpt voorkomen.

Hittedetector Circuit

De hittesensor wordt gebruikt om een hittemelder circuit ​Het is ontworpen om brand- of warmteverandering aan te geven en wordt gebruikt voor alarmering. Op basis van de werking worden de warmtedetectoren hoofdzakelijk in twee typen ingedeeld

  • Hittemelders met vaste temperatuur
  • De snelheid van stijgende hittedetectoren

Hittedetector met vaste temperatuur

Er zijn twee warmtegevoelige thermokoppels in een warmtedetector. Een thermokoppel reageert op omgevingstemperatuur. Het andere thermokoppel wordt gebruikt om de warmte te bewaken, die wordt overgedragen door straling of convectie. De warmtedetector werkt onafhankelijk van de starttemperatuur. De temperatuur stijgt van 12˚ tot 15˚F per minuut. Deze melders kunnen worden gebruikt bij lage temperatuur brandomstandigheden als het type drempelwaarde van de warmtedetector is vastgesteld.

Hittedetector met vaste temperatuur

Hittedetector met vaste temperatuur

Een snelheid van stijgende hittedetector

Het reageert niet op lage energieafgiftesnelheden die opzettelijk branden veroorzaken. Deze combinatiedetectoren voegen een vast temperatuurelement toe dat wordt gebruikt voor het detecteren van langzaam ontwikkelende branden. Dit element reageert wanneer een vast temperatuurelement de drempel bereikt. Over het algemeen is een elektrisch verbonden vast temperatuurpunt 136,4˚F of 58˚C.

Hittedetector met stijgingssnelheid

De snelheid van stijgende hittedetector

Temperatuursensor

Het detecteert de hoeveelheid warmte-energie die wordt gegenereerd door een systeem of een object, waardoor we fysieke veranderingen kunnen detecteren of detecteren als gevolg van de temperatuur die wordt geproduceerd door digitale of analoge uitvoer. Op basis van de applicaties, a temperatuursensor is ingedeeld in verschillende typen met verschillende kenmerken. De twee fundamentele fysieke soorten temperatuursensoren zijn

Typen contacttemperatuursensor - De contacttemperatuursensor kan worden gebruikt om vloeistoffen, vaste stoffen of gassen over een breed bereik te detecteren. De temperatuursensor fysiek in contact moet zijn met het object en het gebruikt geleiding om de temperatuurveranderingen te volgen.

Typen contactloze temperatuursensor - De temperatuursensor maakt gebruik van straling aan en convectie om de veranderingen in de temperatuur te monitoren. De contactloze temperatuursensor kan worden gebruikt om de gassen en vloeistoffen te detecteren die stralingsenergie afgeven, die wordt overgedragen in de vorm van infraroodstraling.

Circuit voor temperatuursensor

De circuitweergave van de temperatuursensor wordt hieronder weergegeven. Het volgende circuit kan worden gebouwd met een LM35 temperatuursensor. De belangrijkste functie van deze sensor is om de exacte temperatuur in Celsius te meten.

In tegenstelling tot de thermistor is de lineariteit van precisie-IC-sensoren zeer nauwkeurig bij 0,5 ° C en heeft een ruim temperatuurbereik. De o / p hiervan is vergelijkbaar met de temperatuur in Celsius. Het temperatuurbereik van dit IC varieert van -55 ° tot + 150 ° C. Het onttrekt slechts meer dan 50 µA aan zijn toevoer en de belangrijkste kenmerken zijn zelfopwarming en<0.1 degrees centigrade in the air. This IC operating voltage ranges from 4volts to 30volts, and the o/p is 10mv°C.

Circuit voor temperatuursensor

Circuit voor temperatuursensor

Hier kan de spanning van dit circuit worden ingesteld met behulp van een potentiometer op de pin-2 van IC. Het circuit kan worden ontworpen om een ​​apparaat bij een bepaalde randtemperatuur te activeren of deactiveren. De temperatuur kan worden aangegeven door middel van twee LED's namelijk groene LED.

De secundaire IC o / p vergroot evenredig met de temperatuur met 10 mV / °. Deze veranderende spanning wordt geleverd aan een IC 741 OP Amplifier. Dit zijn veel gebruikte geïntegreerde schakelingen. Het heeft twee terminals, namelijk inverterend (input (-)) en niet-inverterend (output (+)). Dit circuit gebruikt een 741 op-amp als een niet-inverterende versterker, wat betekent dat de invoerpin pin-3 is en de o / p-pin is omgekeerd. Dit circuit vergroot de variatie tussen de ingangsklemmen.

Voordelen van temperatuursensor

  • Het heeft geen effect op het medium
  • Nauwkeuriger
  • Het heeft een gemakkelijk te conditioneren output
  • Het reageert onmiddellijk

Hitte Detector Tester

De verschillende testers van hittemelders worden hieronder besproken.

Testapparatuur voor rookmelders

Het maakt gebruik van een rooktest-aerosol, Solo-aerosol. Dit zorgt ervoor dat de detector geen residu achterlaat en niet wordt overspoeld met deeltjes. Een simpele eenmalige burst is voldoende om de detector in te stellen om het alarmgeluid te produceren. Met behulp van het Solo 200-verwijdergereedschap kunnen de detectoren worden verwijderd en geopend.

Rook tester

Rook tester

Solo 330 Rookdispensers

Solo 330 is lichtgewicht, zeer eenvoudig in gebruik en sterk. De Solo 330 is speciaal ontworpen met Solo Aerosol voor optimaal gebruik. Het zwenkframe en de spuitgegoten constructie maken het een ideaal hulpmiddel om te testen. De kenmerken van de Solo 330 zijn

Rookautomaat

Rookautomaat

  • Robuust
  • Aanraakgevoelig
  • Mechanisme met veermechanisme
  • Hoge sterkte en duurzaamheid

Solo 461 draadloze hittetester

Om de warmteopwekking te activeren, wordt een infraroodstraal onderbroken met behulp van de detector. Op de sensor van de detector wordt warmte rechtstreeks gericht. Voor verdere bescherming schakelt hij na 5 minuten uit.

Solo 461 draadloze hittetester

Solo 461 draadloze hittetester

Dit gaat allemaal over het hittesensorcircuit en het werkingsprincipe. Wij zijn van mening dat de informatie in dit artikel nuttig voor u is om dit project beter te begrijpen. Bovendien, voor vragen over dit artikel of voor hulp bij het implementeren van het elektrische en elektronische projecten , kunt u ons gerust benaderen door in het commentaargedeelte hieronder contact te maken. Hier is een vraag voor jou: wat bedoel je met een hittesensor?

Fotocredits: