2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

Hasonló dokumentumok
Mérés és adatgyűjtés

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

Hogyan mérünk tömeget, hőmérsékletet és nyomást manapság? Alkímia Ma, ELTE, március 10. Miért pont ezek a mennyiségek a fontosak?

Hőérzékelés

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

Hőmérsékletmérés. Hőmérsékletmérés. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Hőmérő test követelményei. Hőmérő test követelményei

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Hőmérsékletszenzorok. A hőmérséklet érzékelés fizikai alapjai. Az elektronikus áramköri hőmérsékletérzékelés során alkalmazott szenzor a hőt

Szenzorok. 5. előadás

Moore & more than Moore

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Megfigyelések időpontjai. TGBL1116 Meteorológiai műszerek

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Hőmérsékletmérők és árammérők típusai, méretezése

(Visontai Dávid, szeptember)

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

Mérés és adatgyűjtés

Kft. Audiotechnika Kft.

Speciális passzív eszközök

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 4. ELŐADÁS: HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐK I

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Digitális multiméterek

IMPAC pirométerek hordozható

ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Hőmérsékleti sugárzás

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Készítette: Dr. Füvesi Viktor

Mérés és adatgyűjtés

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Érzékelők és beavatkozók

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Vezetékek. Fizikai alapok

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők. A tipikus mérőátalakító transducer

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Valódi mérések virtuális műszerekkel

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Bevezetés a. nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

Betekintés a gépek állapot felügyeletére kifejlesztett DAQ rendszerbe

1. SI mértékegységrendszer

Elektromos áramerősség

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 3/51/1

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Mérés és adatgyűjtés

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

Kérdések. Sorolja fel a PC vezérlések típusait! (angol rövidítés + angol név + magyar név) (4*0,5p + 4*1p + 4*1p)

Hőmérsékletmérés inels BUS System

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei

Félvezetk vizsgálata

Anyagvizsgálati módszerek

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Hőmérsékletmérés

ECU teljesítm. Huszár r Viktor V. évf. villamosmérn. rnök k hallgató. Konzulensek: MIT Miklós ThyssenKrupp Presta.

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Mérés és adatgyűjtés

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

eloszlása Lángérzékelés

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2019 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

Átírás:

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek a. Termikus elvek

Az érzékelés célja Open loop: A felhasználó informálására (mérés) Más felhasználó rendszer informálása Felügyelet Closed loop Visszacsatolás (folyamatszabályzás) Érzékelés Jelfeldolgozás Beavatkozás analóg digitális analóg

Az érzékelés elemei Érzékelő Transducer, azaz Jelátalakító Fizikai mennyiség Transducer Jelformálás Mért adatok Felhasználás Feszültség Áram, Mágneses fluxus Hőmérséklet Nyomás Erő Nyomaték Fordulatszám Stb.. Erősítés, Szűrés, Mintavétel Multiméter, Oszcilloszkóp, Frekvenciaanalizátor Komputer, Szabályzókör Felügyelet, ipatri folyamatok, egyéb vezérlési feladatok Állítólag 96 egyedi fizikai mennyiség érzékelésére van mód!

Közvetlen mérés: Céleszköz, ill. műszer, amely egy megfelelő fizikai jelenség felhasználásával a mérendő mennyiséget közvetlenül egy mért elektromos jellé alakítja át Közvetett mérés: A mérendő mennyiséget két, vagy több lépésben alakítja át a mérendő elektromos jellé. Jellemző nem-fizikai érzékelés esetében (pl. katalitikus gázérzékelés). Becslés: A keresett mérendő mennyiséget közvetve más ismert (de nem feltétlenül mért) fizikai mennyiség felhasználásával származtatja Pl: ha mérjük a motor sebességét és feszültségét, a fluxust a kettő ismeretében becsülhetjük

A hőmérséklet érzékelés eszközei A hőmérséklet: Az anyag belső kinetikai energiájának mértéke Az anyag forróságának vagy hidegségének a foka, ahogy a hőmérő mutatja Detektálásának célja:

A hőmérséklet érzékelésének módszerei Fizikai méretváltozás mérése, érzékelése: Bimetál hőmérők Töltött tartály és kapilláris hőmérők Elektromos tulajdonságok változásának mérése: Ellenálláshőmérők (Resistance Temperature Detector- RTD) Diódák, tranzisztorok és Integrált áramkörök (IC) Termisztorok Termopár (Seebeck effektus) Az emittált hősugárzás mérése: Pirométer Bolometria Kémiai fázisváltozások hőfüggése: Kvarc kristály hőmérés

Hőmérők hőmérsékleti tartományuk szerint

Üvegkapilláris folyadékhőmérők

Folyadék hőmérők üvegkapillárisban

Folyadékexpanziós hőmérő nyomásmérés közvetítésével

Fémek a méréstechnikában Alkalmazási elvek Fémek a méréstechnikában Hőmérséklet T F erő, M nyúlás T 0 viszonyítási hőmérséklettel anyag A U H segédfeszültséggel Ellenálláshőmérő B anyag Termoelem Nyúlásmérő bélyeg

Hőmérsékletmérés Ellenállás hőmérsékletfüggése 20 1 1 20 1 0 20 1 1 0 1 1 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 t R R R R R t R t R R t t R R t t r r r t

Ellenálláshőmérő Fémes vezető, melynek fajlagos ellenállása pozitív hőmérsékleti együtthatóval rendelkezik, azaz ellenállása a hőmérséklettel nő Fémek elektromos tulajdonságai fémek fajlagos ellenállása hőmérséklet függvényében Hőmérséklet / C A fajlagos ellenállás hőmérsékletfüggése = (1 + T) T hőmérséklet C-ban Hőmérséklet / K

Szabványos hőmérő ellenállások Cu -50 o 150 o (180 o ) α 0 =0.00429/ o C R 0 =233/2330Ω Ni -60 o 250 o (360 o ) α 0 =0.00617 / o C R 0 =100Ω Pt -200 o 850 o (1000 o ) α 0 =0.003925 / o C R 0 =100Ω

Ellenálláshőmérő (RTD) Whetstone-hidas mérőkapcsolásban

Ellenállás R / Ellenállásmérésen alapuló hőmérés Termisztor A termisztort félvezető anyagokból készítik, nagy negatív hőmérsékleti együtthatójuk (NTC) miatt az R ellenállása a hőmérséklettel csökken. Hasonlóan viselkedik a grafén! Nemlineáris ellenállások / NTC Ellenállás - hőmérséklet jelleggörbe hőmérséklet NTC termisztor Példa: nagyhőmérsékletű NTC bevethető 1000 C-ig Anyaga: fémoxidok Az elektromos vezetőképesség hőmérsékletfüggését a töltéshordozók mozgékonysága határozza meg: n K T 1 e WA kt K 1 : konstans W A : gerjesztési energia

Termisztor A termisztort félvezető anyagokból készítik, nagy negatív hőmérsékleti együtthatójuk miatt az R ellenállása a hőmérséklettel csökken. Hasonlóan viselkedik a grafén Periodic waves in graphene Low et al. PRB. 83, 195436 (2011) 19

Bimetál hőmérő

A termopár hőmérés elve

Temperature with thermocouple T x T 0 U A thermocouple is the connection point, preferably welded or soldered, of two different metals, e.g. constantan and copper. Two thermocouples, connected as above, measure the temperature difference (T x T 0 ) To measure absolute temperature, one of the temeratures T x or T 0 must be known, either measured or being kept at a known reference temperature in an owen or in a vessel with ice and water

A termopár hőmérés elve

Termopár hőmérők Cu-Constantan T <400 o Fe-Constantan J <700 o (1200 o ) NiCr-Constantan E <900 o (1000 o ) NiCr-NiAl K <1370 o Pt-PtRh S <1000 o (1760 o ) PtRh-PtRh(?) R <1800 o

Infravörös hőmérők termopár detektorral

Termopár huzalok jellemzői Kivitelezési módok

Az elektromágneses spektrum

A Föld légkörének hatása a Nap sugárzási spektrumából érzékelhető intenzitásokra A látható hullámhossztartomány az elektromágneses spektrumból

Infravörös hőmérők érintésmentes hőmérsékletérzékelők

Az infravörös hőmérés alapjai Az anyagok emisszivitása!

Az infravörös hőmérők előnyei

Egypontos IR hőmérséklet érzékelők

Folyadékkristályok

Responsitivity to thermal IR radiation metal box sensor chip Unit: Thermal voltage [mv] black-body T [C o ] Si window view factor : optical axis T radiated power density (first estimation: 80 C o ~ 70µW/mm 2 black-body emitter ThermoPile TATEYAMA TPT v3 wafer no. : 54 35