ക്യാറ്റ് എക്സ്കവേറ്റർ E330C-യ്ക്ക് ഓയിൽ പ്രഷർ സെൻസർ 161-1705-07
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
പ്രവർത്തന തത്വം
ലോഹ വികാസത്തിൻ്റെ തത്വത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സെൻസർ
താപനില സെൻസർ
താപനില സെൻസർ
പാരിസ്ഥിതിക താപനില മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോഹം അനുബന്ധ വിപുലീകരണം ഉണ്ടാക്കും, അതിനാൽ സെൻസറിന് ഈ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ സിഗ്നലിനെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആറ്
ബിമെറ്റാലിക് ചിപ്പ് സെൻസർ
ബൈമെറ്റാലിക് ഷീറ്റിൽ വ്യത്യസ്ത വിപുലീകരണ ഗുണകങ്ങളുള്ള രണ്ട് ലോഹ കഷണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താപനില മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, മെറ്റീരിയൽ എ യുടെ വികാസത്തിൻ്റെ അളവ് മറ്റൊരു ലോഹത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, ഇത് ലോഹ ഷീറ്റ് വളയാൻ കാരണമാകുന്നു. ബെൻഡിൻ്റെ വക്രത ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ബിമെറ്റൽ വടിയും മെറ്റൽ ട്യൂബ് സെൻസറും
താപനില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, മെറ്റൽ ട്യൂബിൻ്റെ (മെറ്റീരിയൽ എ) നീളം വർദ്ധിക്കുന്നു, പക്ഷേ വികസിക്കാത്ത സ്റ്റീൽ വടിയുടെ (മെറ്റൽ ബി) നീളം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ സ്ഥാന മാറ്റം കാരണം മെറ്റൽ ട്യൂബിൻ്റെ ലീനിയർ വികാസം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും. അതാകട്ടെ, ഈ രേഖീയ വികാസം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ദ്രാവകത്തിൻ്റെയും വാതകത്തിൻ്റെയും രൂപഭേദം വരുത്തുന്നതിനുള്ള കർവ് രൂപകൽപ്പനയ്ക്കുള്ള സെൻസർ
താപനില മാറുമ്പോൾ, ദ്രാവകത്തിൻ്റെയും വാതകത്തിൻ്റെയും അളവും അതിനനുസരിച്ച് മാറും.
വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഘടനകൾക്ക് ഈ വിപുലീകരണ മാറ്റത്തെ സ്ഥാന മാറ്റമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ പൊസിഷൻ മാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് (പൊട്ടൻഷിയോമീറ്റർ, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡീവിയേഷൻ, ബഫിൽ മുതലായവ) ഉണ്ടാക്കുന്നു.
റെസിസ്റ്റൻസ് സെൻസിംഗ്
താപനില മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോഹത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മൂല്യവും മാറുന്നു.
വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾക്ക്, ഒരു ഡിഗ്രി താപനില മാറുമ്പോഴെല്ലാം പ്രതിരോധ മൂല്യത്തിൻ്റെ മാറ്റം വ്യത്യസ്തമാണ്, കൂടാതെ പ്രതിരോധ മൂല്യം നേരിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലായി ഉപയോഗിക്കാം.
രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്.
പോസിറ്റീവ് താപനില ഗുണകം
താപനില വർദ്ധനവ് = പ്രതിരോധ വർദ്ധനവ്
താപനില കുറയുന്നു = പ്രതിരോധം കുറയുന്നു.
നെഗറ്റീവ് താപനില ഗുണകം
താപനില കൂടുന്നു = പ്രതിരോധം കുറയുന്നു.
താപനില കുറയുന്നു = പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുന്നു.
തെർമോകപ്പിൾ സെൻസിംഗ്
ഒരു തെർമോകോളിൽ വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ രണ്ട് മെറ്റൽ വയറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ അറ്റത്ത് ഇംതിയാസ് ചെയ്യുന്നു. ചൂടാക്കാത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് അളക്കുന്നതിലൂടെ, തപീകരണ പോയിൻ്റിൻ്റെ താപനില കൃത്യമായി അറിയാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളുടെ രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിനാൽ, അതിനെ തെർമോകോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിൽ നിർമ്മിച്ച തെർമോകോളുകൾ വ്യത്യസ്ത താപനില ശ്രേണികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയുടെ സംവേദനക്ഷമതയും വ്യത്യസ്തമാണ്. തപീകരണ പോയിൻ്റ് താപനില 1 ഡിഗ്രി മാറുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തെ തെർമോകോളിൻ്റെ സംവേദനക്ഷമത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലോഹ സാമഗ്രികൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മിക്ക തെർമോകോളുകൾക്കും, ഈ മൂല്യം ഏകദേശം 5 ~ 40 മൈക്രോവോൾട്ട്/℃ ആണ്.
തെർമോകൗൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തതിനാൽ, അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിക്കാം. കൂടാതെ, തെർമോകൗൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹ വസ്തുക്കളുടെ നല്ല ഡക്റ്റിലിറ്റി കാരണം, ഈ ചെറിയ താപനില അളക്കുന്ന മൂലകത്തിന് വളരെ ഉയർന്ന പ്രതികരണ വേഗതയുണ്ട്, മാത്രമല്ല ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയ അളക്കാനും കഴിയും.