固体膨胀式 温度开关的工作原理
温度仪表对于不同的温度测量范围,应选用结构不同的温度开关,在0℃~100℃的温度范围内,通常采用固体膨胀式的温度开关,在100℃~250℃的温度范围内,大多采用气体膨胀式温度开关,对于250℃以上的温度范围,则只能采用热电偶或热电阻温度计,经过测量变送器转换为模拟量电信号,再将电信号转换为开关量信号。

固体膨胀式温度开关的工作原理是,利用不同固体受热后长度变化的差别而产生位移,从而使触点动作,输出温度的开关量信号。例如,有一种温度开关是用双金属片(黄铜片叠在铟钢片上)构成的,由于黄铜片的线膨胀系数较铟钢片大,在受热后,双金属片就会发生弯曲。当达到规定温度时双金属片自由端(温度开关的动触点〕产生足够的位移,与固定的静触点断开,送出开关量信号。温度仪表 气体膨胀式温度开关是按气体压力式温度计的原理工作的。它有一个测温包,内充氮气,通过密封毛细管接到压力开关的测量元件中。当被测温度达到规定值时,温包内的充气压力使压力开关动作
工作原理及控制过程
1.温度开关各部电路组成及元件作用
是KSW-3型温度自动控制器电气原理。三极管BGl、线圈L1、L2、L3和电容器C1、C2、C3、C5、C8等元件构成了高频电感三点式振荡电路。振荡信号经D1检波输出。BG2、R6和R7、继电器J等元件组成一级直流放大电路。交流接触器CJ则完成对高温电炉的电源控制。电源变压器B除给温度转换电路和红、绿指示灯提供交流低压外,还通过D3、D4整流输出12V直流电压作为振荡电路、放大电路的电源。电流表A串接在高温炉的电源上,与指示灯XD1、XD2共同显示高温炉的通电与断电。温度转换电路由热电偶R和R9~R13、C9组成。D5并接在热电偶两端,以防止热电偶断开时。因电流过大损坏仪表。另由振荡线圈L3和C8所组成的谐振回路与毫伏计构成指示控制部分。
2.温度开关工作原理及控制过程
接通电源,振荡器和放大器开始工作,振荡信号由BGl射极输出,经D1检波后使BG2导通,继电器J吸持,带动交流接触器CJ吸合,高温炉开始加温。炉膛内的温度经热电偶转变为电信号(电动势)传递给动圈式毫伏计,使其带有铝片的指针向右偏转。当指针进入振荡线圈L3的间隙时(预定温度).由于铝片上的高频涡流效应,使L3的总电感量大为减小,导致L3与C8的谐振回路对于振荡频率的电流阻抗增大。振荡幅度减小,甚至停振。这时通过D1检波后输给BG2的基极信号大为减弱,使BG2截止,继电器J的触点释放.交流接触器CJ随之开路.触点释放.切断高温炉电源,高温炉停止加温。待炉温逐渐下降,热电偶R的电动势也随之减弱,使毫伏计指针向左偏转。当指针退出振荡线圈L3的间隙时,电路又恢复振荡。BG2导通、J吸持,CJ的电源接通,触点吸合,高温炉又开始加温。如此反复动作,就使炉温维持在预定范围之内,实现温度自动控制。
用8051单片机设计一数字式温度计 的电路图 有程序的最好 谢了
各种温度计的原理如下:
利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气)的压强因区别温度而变换;热电效应的作用;电阻随温度的变换而变换;热辐射的影响等。
1.气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密测量。
2.电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。
3.温差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低浊测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近绝对零度的低温。
4.指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。
5.玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。
6.压力式温度计:压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。价格低廉,不需要外部能源。缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢。
7.水银温度计是膨胀式温度计的一种,水银的凝固点是 -3887℃,沸点是 3567℃,用来测量0--150℃或500℃以内范围的温度,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。
扩展资料:
温度计的使用方法:
1、先观察量程,分度值和0点,所测液体温度不能超过量程;
2、温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中,不要碰到容器底或容器壁;
3、温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会,待温度计的示数稳定后再读数;
4、读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。
注意:在测温前千万不要甩。
测温技巧:
当测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。
要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。最好将测温仪放在经常使用的场所。
用红外测温仪读取流体食品的内部温度,像汤或酱,必须搅动,然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽,以避免污染透镜,导致不正确的读数。
参考资料:
-温度计
温度计的种类 工作原理
这个电路很简单,我说一下就可以了。数字式温度传感器用最常用的DS18B20,它只有3个管脚,一个接电源,一个接地,另一个接8051单片机就可以了。温度值用数码管显示。这样整个电路就接好了。如果楼主觉得我回答的可以别忘了给我加分哦,为了你的问题我花费了半天的时间啊。程序如下:
#include<reg52h>
#include <intrinsh>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Self_Define_ISP_Download_Command 0x3D
sfr IAP_ConTR=0xE7;
sbit DQ = P3^5; //DS18B20接入口
uchar code table[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90} ;
char bai,shi,ge; //定义变量
void Init_Com(void)
{
TMOD = 0x20;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
TH1 = 0xFd;
TL1 = 0xFd;
TR1 = 1;
EA=1;
ES=1;
}
/延时子函数/
void delay(uint num)
{
while(num--) ;
}
/DS18b20温度传感器函数/
Init_DS18B20(void) //传感器初始化
{
uchar x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(10); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us //450
DQ= 1; //拉高总线
delay(20);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(30);
}
//读一个字节
ReadOneChar(void)
{
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
{
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(8);
}
return(dat);
}
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
{
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
{

DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(10);
DQ = 1;
dat>>=1;
}
delay(8);
}
//读取温度
int ReadTemperature(void)
{
uchar a,b;
uint t;
float tt;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();//低位
b=ReadOneChar();//高位
tt=(b256+a)00625100;//2个8位合成16位
t=(int)tt;
/t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t00625;
t= tt10+05; /
return(t);
}
/显示子函数/
void display(int bai,int shi,int ge)
{
int temp;
temp=ReadTemperature();//读温度
bai=temp/1000;//显示百位
shi=temp%1000/100;//显示十位
ge=temp%100/10;//显示个位
//xiao=temp%10;
P2=0xfd; //位选
P0=0X7f; //显示小数点
delay(500);
P2=0xfe;
P0=table[bai];//显示千位
delay(500);//一小段延时动态显示
P2=0xfd;
P0=table[shi];//显示百位
delay(500);
P2=0xfb;
P0=table[ge];//显示十位
delay(500);
P2=0xf7;// 显示°
P0=0x9c;
// delay(50);
}
void main()
{
Init_Com();
while(1)
{
display(bai,shi,ge);//显示函数
}
}
void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
{
unsigned char k=0;
unsigned int a,b;
if(RI==1)
{
RI=0;
k=SBUF;
if(k==Self_Define_ISP_Download_Command)
{
for(a=1000;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--); //延时约1S
IAP_ConTR = 0x60;
}
}
else
{
TI=0;
}
}
1、水银体温计是一种传统的体温计,由玻璃制成,里面含有水银柱,价格低廉,使用也比较方便,一般在需要测试的部位,比如腋窝。口腔和肛门,停留5分钟左右,可以取出读数。
2、电子体温计多是利用某些物质的物理参数,使用时打开电子体温计,听到滴的一声,然后将体温计放入需要测量的部位,大概半分钟左右,再次听到滴的一声就可以取出,此时温度计上显示的温度就是我们的体温。
3、还有红外线体温计,测量的时间更短,一般几秒钟就可以监测到体温,有接触式和非接触式两种。
4、气体温度计:多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于绝对零度,故它的测温范围很广。这种温度计精确度很高,多用于精密测量。
5、电阻温度计:分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。金属温度计主要有用铂、金、铜、镍等纯金属的及铑铁、磷青铜合金的;半导体温度计主要用碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用。它的测量范围为-260℃至600℃左右。
6、温差电偶温度计:是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低浊测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近绝对零度的低温。
7、指针式温度计:是形如仪表盘的温度计,也称寒暑表,用来测室温,是用金属的热胀冷缩原理制成的。它是以双金属片做为感温元件,用来控制指针。双金属片通常是用铜片和铁片铆在一起,且铜片在左,铁片在右。由于铜的热胀冷缩效果要比铁明显的多,因此当温度升高时,铜片牵拉铁片向右弯曲,指针在双金属片的带动下就向右偏转(指向高温);反之,温度变低,指针在双金属片的带动下就向左偏转(指向低温)。

8、玻璃管温度计:玻璃管温度计是利用热胀冷缩的原理来实现温度的测量的。由于测温介质的膨胀系数与沸点及凝固点的不同,所以我们常见的玻璃管温度计主要有:煤油温度计、水银温度计、红钢笔水温度计。他的优点是结构简单,使用方便,测量精度相对较高,价格低廉。缺点是测量上下限和精度受玻璃质量与测温介质的性质限制。且不能远传,易碎。
9、压力式温度计:压力式温度计是利用封闭容器内的液体,气体或饱和蒸气受热后产生体积膨胀或压力变化作为测信号。它的基本结构是由温包、毛细管和指示表三部分组成。压力式温度计的优点是:结构简单,机械强度高,不怕震动。价格低廉,不需要外部能源。缺点是:测温范围有限制,一般在-80~400℃;热损失大响应时间较慢。
10、水银温度计是膨胀式温度计的一种,水银的凝固点是 -3887℃,沸点是 3567℃,用来测量0--150℃或500℃以内范围的温度,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传温度计的误差。


