Aug 07, 2024

農業におけるセンサー

ご伝言

温度近接センサーは広く知られていますが、具体的な温度近接センサーはどのように機能するのでしょうか?温度を測定するにはいくつかの異なる方法があります。シンプルなダイオードから高精度ノイズ温度計まで。研究室では、重要な用途に適した温度計を他の温度計で校正する必要はありません。工業的には、センサーの校正が必要な際に温度を測定するための 2 段階温度計に主に使用されます。実際には、サーミスタ温度近接センサーまたは熱電対温度近接センサーが一般的に使用されています。プロセス制御の測定信号精度のニーズを満たすために、次のセンサーが標準になりました。

純粋な金属、特に非常に純粋な貴金属は大きなインピーダンス変化に適しています。測温抵抗体近接センサーは、抵抗値によって温度を検出します。正の TPC サーミスタの抵抗値は温度に比例しますが、負の TPC サーミスタはその逆です。抵抗と温度が線形の関係にある場合、温度値は多項式で計算できます。通常、測温抵抗体は {{0}} から摂氏 1000 度の範囲を測定します。これらのセンサーには、プラチナ製のセンサー (PT100 センサーなど) が含まれており、0 から 100 まで標準化されています。最大 850 の高精度測定が幅広い条件に適用できます。熱電対は RTD ほど正確ではありませんが、応答時間は速くなります。

2 つの異なる金属または半導体を接続することにより、熱電対温度近接センサーを形成できます。 2 つの金属間に温度差があると、接合部で圧力降下が発生します。この現象はゼーベック効果として知られています。金属の熱電圧と温度、ケルビンあたり数マイクロボルト。実際、測定原理は、ホットエンドとコールドエンドの間の温度差を測定することです。ホットエンドの温度を決定したい場合は、コールドエンドの温度を知る必要があります。逆に、実際には、通常、冷接点やその他の温度に近いセンサーの温度を測定するために使用されます。ホットエンドの温度は熱電圧によって下げることができます。熱電対センサーは通常、1000℃を超える温度を測定するために使用されます。その精度はジャンクション温度の精度に依存します。

オペレーターは、多くの場合、温度測定という大きな課題に適した最適な検出ポイントに到達するのに苦労します。そのため、センサーの読み取りなどの特別な要件を簡単に観察できる、非常に柔軟なプロセス接続が存在します。現在、多くのメーカーが、高い機械的安定性と操作上の安全性を提供するステンレス鋼構造のセンサーを製造しています。

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