Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Dijital termometre. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri

makale yorumları makale yorumları

Bu cihazı kullanarak sebze ve tahıl ambarlarında, odada ve sokaktaki sıcaklığı ölçebilir ve kovana sensörler yerleştirirken arı kolonisinin kışlama dönemindeki durumu hakkında ek bilgi alabilirsiniz. aslında termometre geliştirildi.

Termometrenin ölçüm sınırları - +50...-50 °C. Ölçüm doğruluğu - 0,3°С (kullanılan mikroammetre sınıfına bağlıdır). Diyot D223, korumalı bir kabloyla (kovanın arka duvarına takılı bir bant konektörü aracılığıyla) bir elektronik termometreye bağlanan bir sensör olarak kullanılır.

Basitleştirilmiş bir cihaz şeması düşünün (Şekil 1).

Dijital termometre

Sıcaklık sensörü (yani sıcaklığa duyarlı eleman) bir silikon diyottur. Oda sıcaklığında, açık bir diyottan 1 ... 2 mA'lık bir akım geçer, voltaj düşüşü genellikle 600 mV'dir. Hava sıcaklığı arttıkça, diyot üzerindeki voltaj her Santigrat derece için doğrusal olarak 2,2 mV azalır. Bu bağımlılık, 0 ila 100°C aralığında açıkça korunur. Bir sıcaklık göstergesi olarak, bir köprü devresi aracılığıyla sensör diyotlarına bağlanan, ölçeğin ortasında sıfır bulunan hassas bir mikroampermetre kullanılır.

A ve B noktalarındaki gerilim aynı ise köprü dengeli kabul edilir. Sıcaklık sensörleri olan D1 ve D2 diyotları ısıtıldığında üzerlerindeki voltaj düşüşü azalır. Bu durumda köprünün dengesi bozulur ve PA1 cihazının ibresi ile dengesizliğin dijital değeri gösterilir.

Ayar ve kalibrasyon

RA1 cihazını daha önce kapattıktan sonra, gücü açın ve A ve B noktalarındaki "-" voltajı kontrol edin. Bunlar birbirine eşit olmalı ve 1 ... 1,2 V aralığında olmalıdır. B noktasındaki voltaj ise besleme voltajına (4,5, XNUMX V) eşitse, diyotlar yanlış bağlanır, kutupları değiştirilmelidir.

A ve B noktalarındaki voltaj farkı küçükse, bir ayar direnci R4 ile eşitlenir. Tatmin edici bir sonuç elde ettikten sonra, direnç R3'ün minimum direncini ayarlayın, devredeki gösterge cihazını açın ve güç sağlayın. Ardından, direnç R4 ile cihazın oku 20 ° C'ye (veya başka bir oda sıcaklığına) ayarlanarak hava sıcaklığı bir cıva termometresi ile kontrol edilir. Ardından, ölçüm diyotlarını parmaklarınızla sıkıştırın ve oka bakın. Düzgün bir şekilde sağa sapmalı ve yaklaşık 30 ° C'lik bir bölmede durmalıdır. Ok sola hareket ederse, cihazın güç kaynağı polaritesini tersine çevirmek gerekir.

Termometre, ölçeğin başında ve sonunda olmak üzere iki noktada kalibre edilir. Başlangıç ​​noktasını kalibre etmek için buzdolabının dondurucusundan alınan eriyen buzu olan bir kap kullanılır. Eriyen buzun sıcaklığı 0°C'dir. Ayar, bir direnç R5 ile gerçekleştirilir. Daha sonra sıcaklık sensörü (diyotlar) sıcaklığı 50°C olan suya indirilir. Bu durumda ayar direnci R3 tarafından yapılır. Güvenilirlik için ölçeğin her iki noktasının kalibrasyonu 3 kez yapılır, 0°C ve 50°C noktalarının sıcaklığı cıvalı bir termometre ile kontrol edilir.

Daha doğru ve kullanışlı bir termometrenin şeması Şekil 2'de gösterilmektedir.

Dijital termometre

Arı kolonisinin durumu hakkında bilgi veren kovandaki çeşitli noktalardaki sıcaklığı ölçmek için tasarlanmış ve önemli olan tek bir 1,5 V galvanik hücre ile güçlendirilmiştir.

Sensör olarak D-223 diyotu veya - gerekirse - bir grup diyot kullanılır. Düz bir fiberglas veri yolu üzerinde birleştirilebilirler veya ortak bir tel olan bir tel üzerinde gruplandırılabilirler ve ayrıca gerekli mesafede aralıklı noktalarda bilgi elde etmek için ayrı tel çiftleri üzerinde gruplanabilirler. AO kolunun direncinin (R2 direnci + diyotun veya D-223 diyotlarının direnci) OB kolunun direncine (direnç R10 + trimmer direnci R11) eşit olması gerektiği unutulmamalıdır.

D sensörü olarak bir diyot kullanılırsa, direnç R10'un direnci yaklaşık 3.9 kΩ, D223 üç diyot yaklaşık 5,9 kΩ ise. Bunun nedeni, D223 diyotunun direncinin, diyot üzerinden Ipr-720 mA'ya eşit bir akımda 725 ... 0,4 ohm ve 16 mA akımda 50 ohm olmasıdır.

Termometre, köşegeni göstergeye simetrik bir çıkışa sahip iki fazlı bir amplifikatör içeren dengeli bir köprüdür. AO köprüsünün kolu, bir sıcaklık sensörü olan bir silikon bağlantı direnci içerir.

Köprü, dirençler R1, R2, R9, R10, düzeltici R11 ve diyot D1'in silikon bağlantı direncinden oluşur. Parafaz yükseltici, KTZ1, KT2 tipi transistörler VT15 ve VT342 üzerine monte edilmiştir. Triyotların kazanca göre seçilmesi arzu edilir. Kollektör devrelerinin yükü, R3 ve R7 dirençleridir. Direnç R6, ortak bir yayıcı kuplaj direncidir ve R4, R8 ve R5, kademeli hassasiyet ayar elemanlarıdır.

Şönt düzeltici R5, cihazın hassasiyetini belirler. Transistörlerin tabanları, köprünün diyagonalinde bulunan C1 ve C2 kapasitörleri tarafından bloke edilir. Triyotların kollektörleri arasına 50-0-50 μA ölçüm limitlerine sahip bir mikroampermetre bağlanır. Güç, söndürme değişken rezistörü R1,5 aracılığıyla 14 V'luk bir elemandan sağlanır.

Ayar

1. Güç kaynağını R1,3 kullanarak 14V'a ayarlayın.

2. Tabanları kapatın (okun "0"dan sapmasına +1 bölümü izin verir). Ok birden fazla bölme sapıyorsa, R3 ve R7 dirençleri seçilmelidir.

3. VT1 ve VT2 tabanlarını açın. Sensörü kar veya buz içeren suya daldırın ve R0 düzeltici ile "11"a ayarlayın - Su sıcaklığı bir cıvalı termometre ile kontrol edilir.

4. Sensörü 50°C sıcaklıktaki suya daldırın. Mikroampermetre okumaları 50'ye karşılık gelmiyorsa, direnç R5 kullanılarak ok bu işarete ayarlanmalıdır.

5. Sensörü sıfır sıcaklığa sahip bir ortama indirin ve ibrenin sıfıra ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Değilse, R11'i ayarlayın.

6. Sensörü 1°C sıcaklıkta suya daldırarak PA50 okumalarını tekrar kontrol edin.

1,3 V güç kaynağını kontrol etmek için, SI - P2K düğmesine basarak kontrol devresine bir mikroampermetre bağlayın, ardından bir düzeltme direnci R14 ile istenen voltajı ayarlayın. Voltmetre, termometrenin güç kaynağından bağlantısı kesildiğinde ve okumalarını bu ölçekte (13 .. .0 V) direnç R5 \u0d 5k olan bir referans voltmetre ile karşılaştırdığında 12 ... 100 V içinde R5 kullanılarak kalibre edilir, çünkü R=U/I=0,05/100=XNUMX k.

Diyotlar geniş bir direnç yayılımına sahiptir, bu nedenle seçilmeleri gerekir. Önce direnci oda sıcaklığında en yüksek olanı seçin. Bir test cihazı ile en yüksek dirence sahip bir diyot bulmak zor olduğundan ve bir voltmetre, belirli bir akımda diyot boyunca voltaj düşüşünü ölçmenize izin verdiğinden, B7-20 tipi veya benzeri bir dijital voltmetre-multimetre kullanılarak seçilir. . Bu sensör kontrol olacaktır. Buna göre, diğer diyotlar için ek dirençler (makeweights) seçilir (Şekil 3).

Dijital termometre

Teller, diyotların terminallerine lehimlenir, böylece diyotlar, sıcaklığı bir cıva termometresi ile sürekli olarak izlenen suya indirilebilir. S4 anahtarının yardımıyla, örnek kontrol diyodu (elektrotermometrenin ayarlandığı) ve özne sırayla elektrotermometreye bağlanır. Düzeltici direnç R1, mikroampermetre RA1 ile aynı okumalara ulaşır. Ardından, diyotlar kapalıyken bir test cihazı veya multimetre ile düzeltici R1'in direncini ölçtükten sonra, ekin direncinin değeri belirlenir - test edilen diyotla seri olarak lehimlenen sabit bir direnç. Aynı şekilde, diğer sensör diyotları için ağırlıklar seçilir. Seçilen diyotlar (ekleriyle birlikte) kovanlarda doğru noktalara takılır ve bir konektör aracılığıyla termometreye bağlanır. Telin ekranı negatif baraya bağlanır, merkezi çekirdek termometrenin R2'sine bağlanır.

Termometre tarımın diğer dallarında da kullanılabilir.

Yazar: A.Kukharenko, Grodno, Beyaz Rusya

Diğer makalelere bakın bölüm Güç regülatörleri, termometreler, ısı stabilizatörleri.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Kemiklerin zayıflaması - derin uzay uçuşlarına engel 16.01.2018

Berlin'deki Charité kliniğindeki bilim adamları, güneş sistemindeki uzak nesnelere insan uçuşunun önündeki ek bir engeli keşfetti. Kemik dokusunun zayıflamasına ek olarak, güneş ve kozmik radyasyonun neden olduğu tehlikenin yanı sıra, ağırlıksız koşullarda oluşan uzay ateşi gibi bir faktörden de rahatsız olabilecekleri ortaya çıktı.

Doktorlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda çalışan astronotların verilerini inceledi ve sıcaklığın ISS'ye vardıktan hemen sonra değil, birkaç ay sonra arttığı sonucuna vardı. Ortalama olarak, deneklerin kozmik ve karasal sıcaklıkları arasındaki fark bir derecedir, yani astronotlar genellikle gemide 37 ° 'ye sahiptir. Araştırmaya katılanlardan biri olan Hanns-Christian Gunga, egzersiz sırasında gemideki astronotların sıcaklığının bazen 40 ° 'ye kadar sıçradığını da belirtiyor.

Çalışmanın 11 saat sürdüğünü ve deneye sırayla XNUMX kişinin katıldığını belirtiyor. Bunu yapmak için, uzay ekibi üyelerinin alnına yapıştırılan arteriyel kandaki en ufak sıcaklık değişikliklerini kaydetmek için sensörler kullanıldı. Bu sensörler, mikro yerçekiminde çekirdek vücut sıcaklığındaki en ufak dalgalanmaları gösterdi.

Sonuç olarak, bilim adamları, ISS'deki sıcaklığın, belirli dünya koşullarının yokluğunda bir dizi nesnel nedenden dolayı arttığı sonucuna vardılar. Örneğin, vücudu soğutması gereken terin gerekli buharlaşma hızı.

Diğer ilginç haberler:

▪ Güneş enerjisi üreten cam

▪ Drone vs Savaşçı

▪ Fotoğraf tanıma tam konumunuzu belirler

▪ Yerçekimi dalgalarını kaydetmek için uydular

▪ Kedi yüz ifadesi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin teknoloji tarihi, teknoloji, etrafımızdaki nesneler bölümü. Makale seçimi

▪ makale Koyun kılığına girmiş kurt. Popüler ifade

▪ makale Işık nedir? ayrıntılı cevap

▪ makale Elektrikli vinçlerin çalışması. İş güvenliğine ilişkin standart talimat

▪ makale TDA2003 çipindeki amplifikatör, 10 watt. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ simetrik çizgiler için karıştırıcı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024