Uanset om du leder efter en
temperatur måler til dit hjem eller din virksomhed er der flere forskellige typer at vælge imellem. De spænder fra modstandstermometre til kontakttemperaturfølere og termistorer.
modstand termometer
Der findes mange former for modstandstermometre, hver med sine egne unikke egenskaber. Disse enheder måler temperaturen ved hjælp af elektrisk modstand. Modstandstermometre er mere stabile og nøjagtige end termoelementer. De kan også bruges til at måle temperatur ved meget lave temperaturer.
Det enkleste kredsløbsdesign involverer to ledninger af samme længde. De to ledninger er forbundet med en ledning. Brug derefter modstanden i ledningerne til at beregne modstanden i kredsløbet. Denne beregning er baseret på, at alle metaller udvikler elektrisk modstand, når deres temperatur ændres.
Af denne grund er modstandstermometre, der bruges som temperaturfølere, normalt designet til at være så stabile som muligt. Målenøjagtigheden kan forbedres ved at bruge kredsløb, der inkluderer aktive kredsløb med positiv feedback. På denne måde minimeres modstanden af forbindelsesledningerne. Dette fjerner dog ikke effekten af ledermodstand.
Det mest almindelige temperaturfølermodstandstermometer bruger platin som det resistive element. De fås i tynd eller tyk filmform. Platin har langtidsstabilitet og høj korrosionsbestandighed. De er heller ikke dyre.
Andre modstandstermometre til temperaturfølere bruger nikkellegeringer eller kobber. Disse er gavnlige til kryogen teknisk temperaturmåling. De kan dog have begrænsninger i højtemperaturapplikationer. PT100 bruges i atomreaktorer til nøjagtig temperaturmåling. De fås også i andre modstandsværdier.
Den vigtigste fordel ved at bruge platinmodstandstermometre er deres evne til at måle temperatur nøjagtigt. Modstanden af et modstandstermometer stiger med temperaturen. Det måles ved at føre en strøm gennem en resistiv ledning. Spændingen over modstandstråden konverteres derefter til temperatur ved hjælp af kalibreringsligningen. Denne kalibrering udføres ved hjælp af et voltmeter.
Modstandstermometre til temperaturfølere kommer også i forskellige former og størrelser. De leveres normalt som sonder. Deres størrelse og form samt deres dynamik kan variere. Sondens form og størrelse kan påvirke termometerets dynamiske egenskaber.
Termistor
En bred vifte af temperatursensorer bruges i forskellige applikationer. De findes i forbrugsapparater, biler og husholdningsapparater, videnskabelige og laboratorieapplikationer og medicinsk udstyr. Nogle af de mest almindelige temperaturfølere er termoelementer og termistorer.
Termoelementer er to-terminale resistive sensorer lavet af keramiske halvledere eller metaloxider. De er selvdrevne og har hurtige svartider. De er de mest almindeligt anvendte temperatursensorer og kan findes i videnskabelige laboratorier, forbrugerapplikationer og bilapplikationer.
Termistorer ligner RTD'er, idet de er små, billige og holdbare. De kommer i mange former og stilarter. De er et populært valg til applikationer, der kræver temperaturmåling inden for 50 grader Celsius af måltemperaturen. Termistorer er mindre nøjagtige og kræver mere datakorrektion end termoelementer.
Termistorer har mange anvendelser og kan bruges til at begrænse høje indkoblingsstrømme, styre strøm eller begrænse høje spændinger. De kommer i en række forskellige konfigurationer, herunder overflademontering, to-leder og selvklæbende. De fås også i en række forskellige kabinetter, herunder plastikhuselementdæksler samt aluminium eller rustfrit stål.
Termistorer er almindeligt anvendt i bilindustrien, herunder brændstoftanktemperatur, udstødningsgastemperatur og motortemperaturmåling. De bruges også i medicinske applikationer, herunder ventilatorflowrør og dialysattemperaturovervågning.
Termistorer bruges også i fødevare- og drikkevareindustrien. De bruges i printerkontrolkredsløb for at opretholde en stabil temperatur. De bruges også i 3D-printere til at overvåge varmeudvikling. De bruges også i industrielle applikationer. De kommer med glasbelagte spåner eller stænger for at forhindre korrosion. De fås også med epoxybelægninger til lavere temperaturer.
Der er to hovedtyper af termistorer: NTC termistorer og PTC termistorer. NTC termistorer har et ikke-lineært forhold mellem modstand og temperatur. De er normalt lavet af jern, nikkel og kobolt. NTC termistorer er tilgængelige i en række forskellige stilarter, herunder overflademontering, to-leder eller selvklæbende. Disse termistorer bruges til temperaturmåling i en række forskellige applikationer og kan opnå nøjagtighed fra 0°C til 70°C.
termostat
Brug af en temperaturføler i en termostat kan forbedre komforten i ethvert rum. De kan muligvis reducere mængden af køling og opvarmning, der er nødvendig, når rummet ikke er i brug. Dette sparer også på energiomkostningerne.
De bedste temperatursensorer er i stand til at give dig feedback om, hvordan du ændrer dine opvarmnings- og afkølingsplaner. Hvis du for eksempel er væk hjemmefra, og der er et koldt sted i dit hjem, vil den smarte termostat fortælle dig, at du skal handle. Termostaten kan endda lukke dit HVAC-system ned, når din ønskede temperatur er nået.
Det er ikke ualmindeligt, at et rum er varmt om sommeren og et andet er koldt om vinteren. Hvis temperaturen i et rum når den anbefalede temperatur, kan en smart udluftning eller rumvarmer muligvis kompensere for termostaten i et andet rum.
En smart temperatursensor er i stand til at sende en lille temperaturaflæsning til en smart termostat, hvilket giver dig en realtidsaflæsning af temperaturen i dit rum. Disse enheder kan også måle luftfugtighed og kan vise temperatur på en række forskellige måder. Afhængigt af sensoren kan data sendes til hovedtermostaten eller andet udstyr.
Termostaten kan også indstilles til at sende en push-besked til din telefon, når temperaturen når et bestemt niveau. Du vil måske overveje at oprette en internetforbindelse til din sensor, da dette kan forbedre nøjagtigheden af de data, den leverer.
Du vil måske overveje at installere en multifunktionssensor for at udvide din termostats funktionalitet. Disse enheder overvåger fugt og bevægelse, blandt andre aspekter af dit hjem. Du kan også overveje et internetforbundet system for at hjælpe dig med at bestemme den bedste placering for temperatursensoren.
Brug af en smart termostatsensor giver maksimal komfort i dit hjem. De kan også hjælpe dig med at bestemme den ideelle temperatur til dit barns værelse. Disse er billige og giver dig mere kontrol over de områder i dit hjem, der har mest brug for dem.
kontakt temperaturføler
Der findes flere typer kontakttemperaturfølere til temperaturmåling. Disse omfatter termoelementer, termistorer og modstandstemperaturdetektorer (RTD'er). Disse enheder bruges almindeligvis med væsker, gasser og faste stoffer.
For at bruge disse enheder effektivt, bør ingeniører forstå deres præstationsparametre. Blandt disse parametre er det vigtigste sensorens position. Følerens nærhed til det materiale, der opvarmes, er også vigtig for temperaturstyringen.
Termoelementer er relativt billige og nemme at håndtere. De måler mediets temperatur ved at bruge strøm- og modstandsniveauer. De har standardiserede stik og er nemme at udskifte. De har et relativt bredt bølgelængdeområde, som gør dem i stand til at måle temperaturer fra et par grader Celsius til et par grader Fahrenheit.
På den anden side har berøringsfrie temperaturfølere ingen kontakt med det objekt, der måles. Disse enheder fungerer i overensstemmelse med Plancks lov om termisk stråling. De bruges til at måle varmen fra væsker ved at observere varmestrålingen fra en varmekilde i væsken. De kan også bruges til at overvåge strømmen af strålingsenergi frigivet af gasser. De bruges ofte i farlige miljøer.
Temperatursensorer bruges i mange forskellige applikationer, herunder overvågning af utætheder i massebetonkonstruktioner. De bruges også til at detektere væsketemperatur i motorsystemer. De bruges også i geoteknisk overvågning til at måle hydreringsvarmen i massive betonkonstruktioner.
Berøringsfri temperaturfølere kan også bruges til at overvåge grundvandsflowet. Disse er normalt faste installationer, men kan også være batteridrevne og bærbare. De kan også bruges online i procesovervågningsapplikationer. De kan også bruges til at måle temperaturen på væsker, der udsender strålingsenergi.
For god nøjagtighed er det vigtigt at udføre flere aflæsninger. Kontakttemperaturfølere er bedst egnede til kontinuerlig overvågning, mens berøringsfri temperaturføler kan bruges til engangsmålinger. Den kontaktløse metode er dog ofte mere bekvem.
Kontakttemperatursensorer er normalt indkapslet i en termobrønd for at forhindre vedligeholdelsespersonale i at røre sensoren. Disse sensorer har også et 20:1 optisk forhold, hvilket gør dem meget følsomme.
Rustfrit stål glasrotor