Szenzorok. 5. előadás



Hasonló dokumentumok
Mérés és adatgyűjtés

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

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

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

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

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

Hőérzékelés

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

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

Hőmérsékleti sugárzás

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

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

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

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

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

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

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

IMPAC pirométerek hordozható

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

Digitális hőmérő Modell DM-300

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Meteorológiai műszerkert. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Meteorológiai műszerkert. Műszerek ellenőrzése. Meteorológiai állomás kitettsége

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

Termodinamika. Belső energia

Használati útmutató AX-5002

A hőmérséklet az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó.

Termodinamika (Hőtan)

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Megfigyelések időpontjai. TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Peltier-elemek vizsgálata

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Légköri termodinamika

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Speciális passzív eszközök

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok

Ideális gáz és reális gázok

TERMOVÍZIÓ Alapfogalmak: Az infravörös sugárzás

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21... Symaro. Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére.

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

Mivel foglalkozik a hőtan?

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

2. Hőmérséklet érzékelők vizsgálata, hitelesítése folyadékos hőmérő felhasználásával.

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

(Visontai Dávid, szeptember)

Szabadentalpia nyomásfüggése

Hőmérsékletmérés

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Hőtan I. főtétele tesztek

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

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Művelettan 3 fejezete

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Sugárzásos hőtranszport

Hőtan Az anyagok belső szerkezete, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, hőterjedés (Ez az összefoglalás tartalmaz utalásokat a tankönyv egyes

A hőmérséklet mérése

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

3 Ellenállás mérés az U és az I összehasonlítása alapján. 3.a mérés: Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlítása alapján.

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

ROG4K. EM210 fogyasztásmérő áramérzékelő ( A) Előnyök. Leírás

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

11. Melyik egyenlőség helyes? a) 362 K = 93 o C b) 288 K = 13 o C c) 249 K = - 26 o C d) 329 K = 56 o C

Sók oldáshőjének és jég olvadáshőjének meghatározása anizotermés hővezetéses kaloriméterrel

Átírás:

Szenzorok 5. előadás

Hőmérsékletmérés

A hőmérséklet fizikai nagyság, mely a test felmelegedésének fokát képviseli. A hőmérséklet az atomok és molekulák hőmozgásával illetve a test termodinamikus állapotával és belső energiájával kapcsolatos. Hőmérsékleti skálák. Az első hőmérsékleti skálák (Fahrenheit, Roammer, Celsius) a T hőmérséklet és a folyadék V térfogata mint termometrikus tulajdonságok alapján lettek definiálva, mely általános esetben a következő közelítő összefüggéssel adott: T a ahol a és b állandók. bv

Termodinamikus hőmérsékleti skála A hőmérséklet skála mivel lineáris definiálható két definíciós hőmérséklettel. Régebben ezek a víz olvadás és forráspontja voltak, melyekhez a 0 C és a 100 C hőmérsékletek lettek társítva, illetve a 273,15 K és a 373,15 K. A termodinamikus hőmérséklet egysége a kelvin amit K-val jelölünk a víz hármas pontjának 273,16-od része. Elméletileg a legalacsonyabb hőmérséklet 0 K, az úgynevezett abszolút nulla.

A Celsius fok definicó szerint megegyezik a kelvinnel. A Celsius és a termodinamikus hőmérséklet között a következő kapcsolat áll fenn: t T 273, 15C A hőmérsékletkülönbségek kifejezhetők mind kelvinben mind Celsius fokban. Egy test hőmérsékletének megismerése lehet kvalitatív - minőségi (megfigyelés) vagy kvantitativ - mennyiségi (mérés)

A hőmérő berendezések az anyag fizikai tulajdonságai és a hőmérséklet közötti kapcsolat alapján a következőképp csoportosíthatók: Expanziós hőmérők, Ellenállásos hőmérők, Termoelektromos érzékelők (termoelemek, dióda és tranzisztor mint hőmérsékletérzékelők) Hősugárzásérzékelők. A felsoroltak mellett léteznek más eljárások is, és a jövőben még újabbak fognak megjelenni.

Hőmérséklet mérés testek érintkezésével Hőmérővel történő hőmérsékletmérés a két különböző hőmérsékletű test kölcsönhatásával jön létre, miáltal hőmérsékleteik kiegyenlítődnek. A hőmérőn történő változások alapján, melyeket összehasonlítunk a kalibrációs nagyságokkal, megkapjuk a mérés eredményét. Érintkezés nélküli hőmérséklet mérés Minden test az abszolút nullánál nagyobb hőmérsékleten energiát sugároz ki. Ennek a sugárzásnak a mérése lehetővé teszi a hőmérséklet érintkezés nélküli mérését. Ez a sugárzás függ a kisugárzó anyag tulajdonságaitól, és a környezeti hatásoktól. A környezeti hatásokat nehéz kiküszöbölni, de a gyakorlatban így is elfogadható eredményeket kapunk.

Expanziós hőmérsékletérzékelők Az expanziós hőmérsékletérzékelők olyan hőmérők melynek munkaközege melegedésre tágul, hűtésre viszont összehúzódik, hőmérsékletváltozásra lineárisan változtatja méreteit. Amennyiben a munkamédium állandó űrtartalmú edényben van, a méretváltozás helyett nyomásváltozás jön létre. Hosszváltozás hőmérsékletváltozás hatására. Legyen l 0 a test hossza T 0 hőmérsékleten. Ekkor hosszváltozás a hőmérsékletváltozás hatására a következő: l l 2 T T ' T T T T 0 0 0 " 0 3 ahol:,,,... - koeficiensek.

Ezt a polinomot a hétköznapi gyakorlatban lineáris funkcióval közelítjük: l l T 0 T 0 ahol: -a lineáris hőtágulás tényezője. A fenti képlethez hasonlóan leírható a térfogatváltozás is V V 2 T T ' T T T T 0 0 0 " 0 3 ahol:,,,... - a hőtágulás tényezői.. Folyadék esetén csak térfogat szerinti hőtágulásról beszélhetünk. A polinom magasabb (felsőbb) tagjainak elhanyagolása jelentős hibát okozhat.

Folyadékos expanziós érzkelők. A folyadék hőtágulásának elvén működnek. Tipikus expanziós érzékelő a higanyos hőmérő. A méréstartomány alsó határát a higany fagyáspontja (-38.8 C), a felső határát pedig a higany forráspontja (357 C) határozza meg. A higany mellett használható még toluol, etilalkohol, pentán,... A méréstartomány így kisebb, de az alsó határ lényegesen alacsonyabb, például pentán esetén - 200 C.

Folyadékos expanziós érzkelőknél rendszeres hibák jelentkeznek: a nulla driftje, ami az üveg termikus tulajdonságai és öregedése miatt jelentkezik, az érzékelő nem tesljes merülése miatt a mért közegben, mivel a nemelmerült rész környezeti hatásoknak van kitéve, az üvegkapilláris keresztmetszetének egyenlőtlensége miatt.

A dilatációs hőmérő a szilárd test hőmérséklet hatására történő dimenzió növekedése elvén működik. Egy adott intervallumban a hosszúság közelítőleg lineárisan változik a hőmérséklet függvényében. A dilatációs hőérzékelőket a termosztát, (kétállású, relé tipusú) hőmérsékletszabályzók építésénél alkalmazzuk. Bimetálos (ikerfémes) hőmérők. Két különböző, összeillesztett fémből, szallag, spirál vagy helikoid alakúra gyártják. A különböző hőtágulási tényezők miatt a bimetál melegítéskor a kisebb hőtágulási tényezőjű fém felé görbül. A bimetál szalagok alkalmazása igen elterjedt a termosztátok gyártásánál.

Ellenállás-hőmérők Fém, ellenállás-hőmérők. A fém ellenállás-hőmérőket tekercs alakúra gyártják, rendszerint bifilláris tekercseléssel. A huzal átmérője 0,05-0,1 mm.

Platina huzalból készült ellenállás-hőmérő. A platina a legmegfelelőbb anyag ellenállásos hőmérő készítésére, mert 99,999% tisztaságú fém állítható elő, kémiailag semleges és elég nagy az ellenállás, lineáris a hőmérsékletállandója. A platinaellenállás hőmérsékletmérésre -200 C-tól 630 C-ig (maximum 1060 C-ig) alkalmazható. Az ellenállás-hőmérő passzív érzékelő, ahhoz hogy feszültségesés legyen mérhető, áram kell hogy folyjon rajta. Az átfolyó áram miatt Jaule féle hő keletkezik RI 2 mely szintén melegíti az ellenállás-hőmérőt. Ez a hiányosság mint 0,2-0,5 C rendszeres hiba jelenik meg RI 2 = 10 mw terhelésnél. (Nikkel huzalból készült ellenállás-hőmérő.) (Réz huzalból készült ellenállás-hőmérő.)

Az ellenállás T = 0 C-on szabványosított, és 10 -tól 25 k értékű lehet. Leginkább 100, innen az elnevezések platina 100 (Pt 100), nikkel 100, (Ni 100) réz 100 (Cu 100).

Félvezető ellenállás-hőmérők A termisztorok hőmérsékletre érzékeny félvezető ellenállások, anyagukat tekintve nehézfém oxidokból készült kerámiák. Ellenállásuk hőmérsékleti tényezője általában nagyobb mint a fémeké, és kimondottan nemlineáris. A -50 C-tól 100 C-ig terjedő tartományban a következő egyenlettel írható le: R T 1 1 B T T 0 R e 0 ahol: T -abszolút hőmérséklet K R 0 -a termisztor ellenállása 20 C-on (293 K) B -koeficiens 2000-4000 K

R 0 és B pontos értékei meghatározhatók a termisztor kivizsgálásával két ismert hőmérsékleten megoldva a két megfelelő egyenletet.

A termisztorok fajtái. A fém ellennállásokkal ellentétben a termisztorok többségénél a hőmérséklet emelkedésével csökken az ellenállás. Ezeket a termisztorokat NTC, azaz negatív hőmérsékleti együtthatójú ellenállásoknak hívjuk (Negative Temperature Coefficient). A termisztor hőmérsékleti együtthatója azonban lehet pozitiv is. Azokat a termisztorokat PTC, azaz pozitív hőmérsékleti együtthatójú ellenállásoknak hívjuk (Positive Temperature Coefficient).

A termisztorok jó tulajdonságai: magas érzékenység a hőmérsékletváltozásokra, kis méretek, gyors reakció (válasz), nagy névleges ellenállás 20 C-on, érzéktelenség a csatlakozóvezetők ellenállására, az öregedés folyamán nő a stabilitásuk és alacsony ár.

A termisztorok rossz tulajdonságai: kifejezetten nemlineáris karakterisztika, a paraméterek nagy szórása, problematikus a termisztort kicserélni másikra, kis hőintervallum, nem stabilak magassabb hőmérsékleten, melegedés a nagy ellenállás és kis méretek miatt, ezért a termisztorok kisebb árammal dolgoznak mint a fém ellenálláshőmérők.

Lineáris termisztorok. Különleges konstrukciójú termisztorok, melyek kitűnnek azzal hogy ellenállásuk lineárisan változik a hőmérséklet függvényében. A linearizálás elvét felhasználva készülnek más adalék elemekkel. Dióda és tranzisztor mint hőmérő A dióda és tranzisztor direkt polarizált p-n átmenetének feszültségesése lineárisan változik széles hőmérséklet intervallumban kb. -2,2 mv/c érzékenységgel.

Termoelemek Bevezetés. A termoelemek elsődleges feladata a magas 500-1000 C hőmérsékletek mérése volt. Ma is ezen a területenn a legnagyobb a jelentőségük, de alkalmazásuk sikeresen kiterjedt a rendkívül alacsony hőmérsékletek-, 1K-ig, valamin magas egészen hőmérsékletek 4000 C-ig mérésére is.

Termoelem (termopár) a szokványos elnevezése azoknak a mérőeszközöknek amelyek két különböző anyagú, egyik végükön összeforrasztott (összehegesztett esetleg csak erősen összecsavart) huzalból állnak. A termoelektromos körök alkalmazásához és működésük megértéséhez a következő törvényeket kell áttanulmányozni: A homogén kör törvénye (a belső hőmérséklet törvénye). A termoelem, mely végeinek hőmérséklete T 1 és T 2, a kimenő feszültségére nincs kihatással a hőforrás, mely a kör végei között hat.

A közbeeső fém törvénye. Egy zárt kör, mely tetszőleges számú különböző fémből áll, termoelektromos feszültségeinek összege nullával egyenlő ha az egész kör azonos hőmérsékleten van.

E törvény alapján a képen látható három fémből álló körre érvényes: u AB 0 T u BC T Ebből leszögezhetjük, hogy megállapítható két fém termoelektromos feszültsége, ha ismerjük e két fém termofeszültségét egy harmadik fémmel. u CA T u AB T u T u T u T u T CA BC AC CB

A közbeeső hőmérséklet törvénye. A termelemen T 3 - T 1 hőmérséklet különbségen jelentkező feszültség egyenlő a T 2 - T 1 és T 3 - T 2 hőmérsékletkülönbségen jelentkező feszültségek összegével, illetve: U AB T, T U T T U T T,, 3 1 AB 2 1 AB 3 2

A termoelem hideg pontjának problémája Termoelem mint hőmérsékletkülönbség érzékelő. A termoelemen gerjesztett feszültség arányos a hőmérsékletkülönbséggel: U AB T T u T u T 2 1 AB 2 AB 1 ahol u AB (T 2 ) és u AB (T 1 ) az 1. és 2. pontok temoelektromos feszültsége. Gyakorlati okokból a hőmérsékleteket Celsius fokokban mérjük, így a termoelektromos állandó mértékegysége V/C.

Referens hőmérséklet Amennyiben a referens hőmérséklet T r = 0C, akkor a termoelem hőmérséklete arányos a meleg pont mért T 2 hőmérsékletével, illetve: U AB T u T 2 AB 2 A referens hőmérsékletet, a víz hármas pontjának létrehozására szolgáló edény segítségével tartjuk fenn.

A hidegpont szoftveres kompenzációja annak közvetlen mérésén alapul termisztor segítségével. A mikroprocesszor alapú mérőkör a termisztor ellenállása alapján kiszámítja a T r hőmérsékletet és a megfelelő kontaktfeszültséget u AB (T r ). A mérőműszer által lemért kimenő feszültség segítségével a mikroprocesszor kiszámítja a különbséget:

A hardveres konpenzáció a kompenzációs híd alkalmazásán alapul, amely segítségével automatikusan korrigálódik a termoelem feszültségingadozása a hideg pont labilitása miatt.

Termoelemek készítése

Termoelemek készítésére alkalmas anyagok. Elvileg bármelyik kettő tiszta fémből vagy ötvözetből készíthetünk termoelemet. Gyakorlatban a mérésre alkalmas kombinációk száma korlátozott, mert ezektől az anyagoktól elvárjuk hogy: stabil és ismételhető termoelektromos tulajdonságai legyenek, egyértelmű és lehetőleg lineáris összefüggés legyen a feszültség és a hőmérséklet között, magas érzékenység, a vezető anyagányk hosszanti homogenitása, hegesztés és mechanikus megmunkálás lehetősége, mechanikus szilárdság és elérhető ár.

A termoelemek szabványos tipusai

A termoelemek szerkezete. Az összes termoelem hasonló módon készül: két termoelektromos anyagból készült huzalt összekapcsolnak a meleg ponton és kerámia szigetelővel védik valamint fém tokozással. Az összekötésnek több technikája létezik: a huzalokat olvasztással hegesztik össze úgy hogy a hegyén egy gömb alakul ki, A huzalokat alacsonyabb olvadáspontú fémmel összeforrasszák, Higanyba vagy olvasztott fémbe merítik a huzalokat, a huzalokat egy szilárd fémhez forrasszák és a huzalokat egymáshoz szorítják.

A termoelemek statikus karakterisztikái

A termoelemek alkalmazásának gyakorlati aspektusai A termoelemek mint hőérzékelők előnyei: külső energiaforrás nélkül dolgoznak mivel aktiv szenzorokról van szó egyszerű és kompakt szerkezet a beépítési lehetőségek széles skálája széles hőmérséklet mérési tartomány (-270 C tól 4 000 C -ig) nagy pontosság

A termoelemek hiányosságai a következők: kis kimenőjel kicsi érzékenység (10-70 V/C), ami miatt nagyon nehéz kis hőmérsékletkülönbségek mérése, szükség van referens hőmérsékletű pontra, nemlineáris statikus karakterisztika, érzékenység a környezet kémiai hatásaira parazita termoelektromos feszültségek jelenléte, amelyek a termoelem anyagának nem homogén voltából erednek.

Gyakorlati tanácsok. Ahhoz hogy csökkentsük a termoelemek mint hőmérők hiányosságait, hogy csökkentsük a hibákat, a következő szabályokat kell betartani: a termoelemet nem szabad kitenni láng közvetlen hatásának vagy beépíteni láng közvetlen közelébe a keletkező gázok és részecskék agresszív hatása miatt, nem egyenletes hőmérsékletű testek esetén a hőelemet a középhőmérséklet zónájába kell beépíteni mivel egy adott pont hőmérsékletét méri,

ajánlatos a termoelemet látható és könnyen elérhető helyre szerelni a könnyebb karbantartás és esetleges csere miatt, a termoelem teste teljes egészében a mért médiumban kell hogy legyen, az érintkező felületek tiszták kell hogy legyenek hogy a kontaktellenállások minél kisebbek legyenek, a csatlakozó vezetékek nem lehetnek magasfeszültségű vagy energetikai kábelek mellett az elektromágneses indukció miatt.

Hősugárzás érzékelők

A hősugárzásérzékelők több néven ismertek: Infravörös érzékelők, pirométerek vagy optikus pirométerek. Érintkezésmentes hőmérsékletmérésre szolgálnak, felületi hőmérsékletet mérnek, annélkül, hogy kihatással lennének a test hőmérsékletére. A szilárd testek sugárzásának hullámhossza 0 től -ig terjed, de hőmérsékletmérésre leglényegesebb a látható spektrum ( = 0,40 0,75m) és az infravörös tartomány ( = 0,75 400 m). Kirchoff törvénye egy valós test sugárzásáról bemutatja egy testre eső sugárzás eloszlását, a következő komponensekre: amit a test elnyel a, amit visszaver r, és amit átenged p. a r p

Pirométeres hőmérési eljárások. Azt a testet, mely apszorpciós állandója: egy, abszolút fekete testnek nevezzük, és adott hőmérsékleten maximális mennyiségű energiát sugároz. Ez egy ideális radiátor: minden ráeső sugárzást elnyel, és adott hőmérsékleten a maximális lehető energiát sugározza ki. A pirométeres hőmérési módszerek azon a törvényen alapulnak amely kapcsolatba hozza a test hőmérsékletét a kisugárzott energiával. Stefan-Boltzmann törvénye kapcsolatot teremt a hőmérséklet és a fekete test által az összes frekvenciákon sugárzott elektromágneses hullámok sűrűsége között.

Pirométerek

Optikai (vizuális) pirométerek a sugárzás spektrális sűrűségének mérésére szolgálnak egy szűk hullámhossz tartományban = (0,656 0,008m). Ezért ezt a pirométert mohohromatikus pirométernek nevezzük. Összehasonlítjuk a test, melynek hőmérsékletét mérjük, sugárzásának spektrális sűrűségét, egy hiteles referens forrással. Az összehasonlító detektor leginkább az emberi szem. Az optikai pirométer legismertebb konstrukciója az eltűnő izzószálas.

Speciális hőérzékelők A termovíziós módszerek az optoelektronikus infravörös sugárzásérzékelők alkalmazásán alapulnak. Az első termoviziós rendszerek a hőmérsékleti mező letapogatásának elvén készültek. Optikai rendszer segítségével az objektum sugárzása az érzékelőre összponosul. A kapott villamos jel szinkronizálva van a letapogató készülékkel, úgy hogy a képernyőn az objektum hőmérsékleti mezejének fekete-fehér illetve színes képe jelenik meg.

A termoviziós kép ábrazlása: