熱雙金屬溫度計傳感元件
的工作原理根據(jù)以上分析,熱雙金屬溫度計溫度信息的遠程傳輸需要具有特殊結構的電容傳感元件,使得電容的變化值對應自由端的偏轉(zhuǎn)角,從而使熱雙金屬溫度計既能現(xiàn)場指示又能遠程傳輸指示的溫度值。
當熱敏電阻雙金屬溫度計的溫度從初始值變?yōu)檩^大值(即滿量程)時,指針的偏轉(zhuǎn)范圍為。~ 3/2打(ra d),電容的變化,也相應于。約3/2托(ra d)的范圍與指示值一一對應。如果使用可變面積平板電容器,當a = Q時,電容極小。當a = 3/2 μ g (r a d)時,兩個極板完全覆蓋,電容zui較大。當移動件從0 ~ 3/2狀態(tài)ra d)的范圍變化時,相應的電容變化量可以表示為:移動件和指針放置在輸出軸上,因此,移動件的旋轉(zhuǎn)角度是指針的偏轉(zhuǎn)角。將方程(1)代入方程(4),我們可以得到電容C的表達式:當溫度敏感雙金屬感溫元件隨溫度變化時:當制作電容式遙感雙金屬感溫元件時。
6熱雙金屬溫度計和其他參數(shù)已確定。電容器
的電極間介質(zhì)是空氣,也是一個確定的參數(shù)。因此,k可以稱為傳感系數(shù),其值與熱雙金屬的材料和結構尺寸有關。為簡單起見,k的值可以視為常數(shù)。因此,(5)可以寫成C: = C +ks (t-t
當測量溫度t = 7時。,C: = C:。= C .當測量溫度從饑餓變?yōu)閠時,由該變化引起的熱敏雙金屬溫度傳感元件的電容增量為t = k = s(71t(8)
從等式(8)可以看出熱敏雙金屬傳感元件的電容增量△C與測量溫度變化(t17)相關。)與硫的乘積成比例。當測量的溫度變化(7月1日饑餓)已經(jīng)確定時,硫的值也已經(jīng)確定。因此,只要測量電容增量△C的值,就可以知道被測介質(zhì)的溫度值,從而實現(xiàn)熱敏雙金屬溫度計溫度信息遠程傳輸?shù)哪康摹?/p>
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