วงจรเซ็นเซอร์ความร้อนและการทำงาน

ลองใช้เครื่องมือของเราเพื่อกำจัดปัญหา





คุณสมบัติหลักของเซ็นเซอร์ความร้อนคือการตรวจจับความร้อนซึ่งมีอยู่รอบ ๆ เซ็นเซอร์ เมื่อค่าที่ตั้งไว้ของอุณหภูมิสูงจะแสดงด้วยความช่วยเหลือของ LED เรืองแสง การใช้งานวงจรเซ็นเซอร์ความร้อนอยู่ในพีซีหรือในห้องครัวของคุณ เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปส่วนประกอบราคาแพงที่มีอยู่ในพีซีหรือเครื่องใช้ในครัวอาจเสียหายได้ เมื่ออุณหภูมิรอบ ๆ เซ็นเซอร์ความร้อนเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ระบบจะตรวจจับความร้อนและเป็นตัวบ่งชี้เพื่อให้เราสามารถป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายได้ ความร้อน วงจรเซ็นเซอร์ ตรวจจับความร้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นเครื่องขยายเสียงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และจะสร้างสัญญาณเตือน

หลักการทำงานของแผนภาพวงจรเซ็นเซอร์ความร้อน

วงจรเซ็นเซอร์ความร้อนอย่างง่ายดังแสดงด้านล่าง ทรานซิสเตอร์ BC548 เทอร์มิสเตอร์ (110 โอห์ม) เป็นส่วนประกอบบางส่วนที่ใช้ในเซ็นเซอร์ความร้อน คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับส่วนประกอบเหล่านี้มีดังนี้




วงจรเซ็นเซอร์ความร้อน

วงจรเซ็นเซอร์ความร้อน

เทอร์มิสเตอร์ 110 โอห์ม: ใช้ในการตรวจจับความร้อน



BC548: BC548 เป็นทรานซิสเตอร์ NPN ชนิด TO-92 เราสามารถใช้ทางเลือกอื่น ๆ เช่น 2N2222, BC168, BC238, BC183 เป็นต้นเนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้เกือบจะเหมือนกัน ประเภทของทรานซิสเตอร์ .

Buzzer: เสียงกริ่งอยู่ระหว่างแบตเตอรี่ + 9V และขั้วตัวสะสมของทรานซิสเตอร์ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินระดับหนึ่งเราจะได้ยินเสียงปลุก

ซีเนอร์ไดโอด: 4.7V ซีเนอร์ไดโอด ใช้เพื่อ จำกัด / ควบคุมกระแสของตัวปล่อย


R1, R2: 100 โอห์ม 1 / 4w ใช้เป็น R2 และใช้ตัวต้านทาน 3.3k 1 / 4w เป็น R1

แบตเตอรี่ 9V: ใช้เป็นแหล่งพลังงานเดียว

สวิตซ์: ในวงจรนี้ใช้เป็นไฟล์ สวิตช์ SPST (เสาเดี่ยว Single Throw) ไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์ แต่เป็นทางเลือกของคุณ

ในแผนภาพวงจรด้านบนตัวต้านทาน 100 โอห์มและเทอร์มิสเตอร์เชื่อมต่อเป็นอนุกรม หากเทอร์มิสเตอร์เป็นประเภทสัมประสิทธิ์อุณหภูมิติดลบหลังจากให้ความร้อนเทอร์มิสเตอร์ความต้านทานจะลดลงและกระแสส่วนเกินไหลผ่านเทอร์มิสเตอร์ เป็นผลให้พบแรงดันไฟฟ้ามากขึ้นที่เทอร์มิสเตอร์และทางแยกความต้านทาน แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตถูกนำไปใช้กับไฟล์ ทรานซิสเตอร์ NPN ผ่านความต้านทาน ด้วยความช่วยเหลือของซีเนอร์ไดโอดสามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าของอีซีแอลได้ที่ 4.7 โวลต์ แรงดันไฟฟ้านี้ใช้เป็นแรงดันเปรียบเทียบ หากแรงดันไฟฟ้าพื้นฐานมากกว่าแรงดันไฟฟ้าของตัวปล่อยทรานซิสเตอร์จะดำเนินการ หากทรานซิสเตอร์ได้รับแรงดันไฟฟ้าฐานมากกว่า 4.7 มันจะดำเนินการและวงจรจะเสร็จสมบูรณ์ผ่านเสียงกริ่งและจะสร้างเสียง

เครื่องตรวจจับความร้อน

เครื่องตรวจจับความร้อนคือ อุปกรณ์เตือนไฟไหม้ ที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของไฟหรือความร้อน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของความร้อนที่เกินช่วงของการจัดอันดับเซ็นเซอร์ความร้อนจะตรวจจับได้โดยใช้เซ็นเซอร์ความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากไฟไหม้เซ็นเซอร์ความร้อนจะสร้างสัญญาณแจ้งเตือนและช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหาย

วงจรตรวจจับความร้อน

เซ็นเซอร์ความร้อนใช้ในการออกแบบ วงจรตรวจจับความร้อน . ออกแบบมาเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของไฟหรือความร้อนและใช้สำหรับแจ้งเตือน จากการทำงานเครื่องตรวจจับความร้อนส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภท

  • เครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่
  • อัตราการเพิ่มขึ้นของเครื่องตรวจจับความร้อน

เครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่

มีเทอร์โมคัปเปิลที่ไวต่อความร้อนสองตัวในเครื่องตรวจจับความร้อน เทอร์โมคัปเปิลหนึ่งตัวตอบสนองต่ออุณหภูมิโดยรอบ เทอร์โมคัปเปิลอื่น ๆ ใช้เพื่อตรวจสอบความร้อนซึ่งถ่ายโอนโดยการแผ่รังสีหรือการพาความร้อน เครื่องตรวจจับความร้อนจะทำงานโดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิเริ่มต้น อุณหภูมิสูงขึ้นจาก12˚ถึง15˚Fต่อนาที เครื่องตรวจจับเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในสภาวะไฟที่อุณหภูมิต่ำหากประเภทของค่าเกณฑ์ของเครื่องตรวจจับความร้อนคงที่

เครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่

เครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่

อัตราการเพิ่มขึ้นของเครื่องตรวจจับความร้อน

ไม่ตอบสนองต่ออัตราการปลดปล่อยพลังงานต่ำที่จงใจทำให้เกิดการยิง เครื่องตรวจจับแบบผสมผสานเหล่านี้จะเพิ่มองค์ประกอบอุณหภูมิคงที่ซึ่งใช้สำหรับตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ องค์ประกอบนี้ตอบสนองเมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบอุณหภูมิคงที่ถึงเกณฑ์ โดยทั่วไปจุดอุณหภูมิคงที่ที่เชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าคือ136.4˚Fหรือ58˚ C

อัตราการเพิ่มขึ้นของเครื่องตรวจจับความร้อน

อัตราการเพิ่มขึ้นของเครื่องตรวจจับความร้อน

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ตรวจจับปริมาณพลังงานความร้อนที่เกิดจากระบบหรือวัตถุที่ช่วยให้เราตรวจจับหรือสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเนื่องมาจากอุณหภูมิที่เกิดจากเอาต์พุตดิจิตอลหรืออนาล็อก ขึ้นอยู่กับการใช้งานก เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพื้นฐานทางกายภาพสองประเภทคือ

ประเภทเซ็นเซอร์อุณหภูมิสัมผัส - เซ็นเซอร์อุณหภูมิสัมผัสสามารถใช้เพื่อตรวจจับของเหลวของแข็งหรือก๊าซในช่วงกว้าง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุทางกายภาพและใช้การนำไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ประเภทเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบไม่สัมผัส - เซ็นเซอร์อุณหภูมิใช้การแผ่รังสีและการพาความร้อนเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบไม่สัมผัสสามารถใช้เพื่อตรวจจับก๊าซและของเหลวที่ปล่อยพลังงานรังสีออกมาซึ่งส่งผ่านในรูปของรังสีอินฟาเรด

วงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

การแสดงวงจรของเซ็นเซอร์อุณหภูมิแสดงอยู่ด้านล่าง วงจรต่อไปนี้สามารถสร้างขึ้นด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ LM35 หน้าที่หลักของเซ็นเซอร์นี้คือการตรวจจับอุณหภูมิองศาเซลเซียสที่แน่นอน

ความเป็นเส้นตรงของเซ็นเซอร์ IC ที่มีความแม่นยำแตกต่างจากเทอร์มิสเตอร์คือความแม่นยำที่ดีมากที่ 0.5 ° C และมีช่วงอุณหภูมิที่เพียงพอ o / p ของสิ่งนี้เปรียบเทียบกับอุณหภูมิเซลเซียส ช่วงการทำงานของอุณหภูมิของ IC นี้อยู่ในช่วง -55 °ถึง + 150 ° C ใช้พลังงานจากอุปทานที่สูงกว่า 50 fromA เท่านั้นและคุณสมบัติหลักคือการทำความร้อนในตัวเองและ<0.1 degrees centigrade in the air. This IC operating voltage ranges from 4volts to 30volts, and the o/p is 10mv°C.

วงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

วงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

ที่นี่แรงดันไฟฟ้าของวงจรนี้สามารถกำหนดได้โดยใช้โพเทนชิออมิเตอร์ที่พิน -2 ของ IC วงจรสามารถออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์ที่อุณหภูมิขอบเฉพาะ อุณหภูมิสามารถระบุได้โดยใช้ LED สองดวงคือ LED สีเขียว

IC รอง o / p จะขยายตามสัดส่วนของอุณหภูมิ 10 mV / ° แรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงนี้จ่ายให้กับ IC 741 OP Amplifier วงจรเหล่านี้เป็นวงจรรวมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีสองขั้วคือการกลับด้าน (อินพุต (-)) และไม่กลับด้าน (เอาต์พุต (+)) วงจรนี้ใช้ 741 op-amp เป็นแอมพลิฟายเออร์แบบไม่กลับด้านซึ่งหมายความว่าขาอินพุตเป็นพิน -3 และขา o / p จะกลับด้าน วงจรนี้จะเพิ่มรูปแบบระหว่างขั้วอินพุต

ข้อดีของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ

  • มันไม่มีผลกับตัวกลาง
  • แม่นยำมากขึ้น
  • มีเอาต์พุตที่ปรับสภาพได้ง่าย
  • มันตอบสนองทันที

เครื่องตรวจจับความร้อน

เครื่องทดสอบเครื่องตรวจจับความร้อนที่แตกต่างกันจะกล่าวถึงด้านล่าง

อุปกรณ์ทดสอบเครื่องตรวจจับควัน

ใช้สเปรย์ทดสอบควันสเปรย์โซโล สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องตรวจจับจะไม่ทิ้งสารตกค้างใด ๆ และไม่มีอนุภาคมากมาย การถ่ายภาพต่อเนื่องเพียงนัดเดียวก็เพียงพอแล้วที่จะตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับส่งเสียงเตือน การใช้เครื่องมือถอด Solo 200 สามารถถอดและเข้าถึงเครื่องตรวจจับได้

เครื่องทดสอบควัน

เครื่องทดสอบควัน

เครื่องจ่ายควัน Solo 330

Solo 330 มีน้ำหนักเบาใช้งานง่ายและแข็งแรง Solo 330 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะด้วย Solo Aerosol เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เหมาะสม โครงสวิงและโครงสร้างแบบฉีดทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทดสอบ คุณสมบัติของ Solo 330 คือ

เครื่องจ่ายควัน

เครื่องจ่ายควัน

  • แข็งแกร่ง
  • ไวต่อการสัมผัส
  • กลไกสปริงโหลด
  • มีความแข็งแรงและทนทานสูง

เครื่องทดสอบความร้อนไร้สาย Solo 461

ในการเปิดใช้งานการสร้างความร้อนลำแสงอินฟราเรดจะหักด้วยความช่วยเหลือของเครื่องตรวจจับ ที่เซ็นเซอร์ของเครื่องตรวจจับความร้อนจะพุ่งตรง เพื่อการป้องกันเพิ่มเติมจะปิดหลังจาก 5 นาที

เครื่องทดสอบความร้อนไร้สาย Solo 461

เครื่องทดสอบความร้อนไร้สาย Solo 461

ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับวงจรเซ็นเซอร์ความร้อนและหลักการทำงาน เราเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณในการทำความเข้าใจโครงการนี้ให้ดีขึ้น นอกจากนี้สำหรับข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับบทความนี้หรือความช่วยเหลือใด ๆ ในการใช้งานไฟล์ โครงการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยการเชื่อมต่อในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง นี่คือคำถามสำหรับคุณ: เซ็นเซอร์ความร้อนหมายความว่าอย่างไร?

เครดิตภาพ:

  • วงจรเซ็นเซอร์ความร้อน blogspot
  • เครื่องตรวจจับความร้อนอุณหภูมิคงที่ skycraftsurplus
  • อัตราการเพิ่มขึ้นของเครื่องตรวจจับความร้อน imimg
  • วงจรเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ง่าย