Puslaidininkiniai įtaisai. Sparti elektroninių prietaisų taikymo sričių plėtra ir plėtra nulemta elementų bazės tobulinimo, - pristatymas

Naudoti peržiūra pristatymai susikurkite sau paskyrą ( sąskaitą) Google ir prisijunkite: https://accounts.google.com


Skaidrių antraštės:

Fizikos mokytoja: Abramova Tamara Ivanovna MBOU „Buturlinovskajos vidurinė mokykla“ 2016 m.

Kas yra puslaidininkis? Iš kur atsiranda elektronai ir skylės? Kas atsitiks, kai į germanį įpilsite arseno? Puslaidininkiai užmezga kontaktą. Vienpusis laidumas – ne tik keliuose. Diodai, tranzistoriai, šviesos diodai, fotoelementai – kur juos sutinkame? Šiandien klasėje.

PUSLAIDINČIAI ρ metalai ‹ ρ puslaidininkiai. ‹ ρ diel. ρ₁ – JAV metalų Ρ ₂ – JAV puslaidininkių Ρ ₃ – JAV dielektrikų

Puslaidininkių sandara Puslaidininkiams priskiriami cheminiai elementai germanis, silicis, selenas, arsenas, indis, fosforas, ... ir jų junginiai. Žemės plutoje šie junginiai siekia 80 proc. Esant žemai temperatūrai ir nesant apšvietimo, gryni puslaidininkiai nepraleidžia elektros srovės, nes juose nėra laisvų krūvių. Silicis ir germanis išoriniame elektronų apvalkale turi po 4 (valentingus) elektronus. Kristale kiekvienas iš šių elektronų priklauso dviem gretimiems atomams, sudarant vadinamuosius. kovalentinis ryšys. Šie elektronai dalyvauja šiluminiame judėjime, tačiau lieka savo vietose kristale. S e r a S e l e n e Silicis

Puslaidininkių savitasis laidumas ŠILDYMAS IR APŠVIETIMAS N el. = N skylių.

puslaidininkinės folijos korpuso izoliatoriaus gnybtas

Dirbtiniai Žemės palydovai, erdvėlaiviai, elektroniniu būdu Kompiuterių inžinerija, radijo inžinerija, automatizuotos sistemos sąskaitos, rūšiavimas, kokybės patikra, ... Programos Fotorelės, avariniai jungikliai.

puslaidininkių priemaišų laidumas N elektronų > N skylių Laidumas – elektroninis (donorinis). Puslaidininkis – n tipo. N skylių > N elektronų. Laidumas yra skylė (akceptorius). Puslaidininkis yra p tipo.

Elektronų – skylių perėjimas R programėlė. Sluoksnis puikus! R z.s. sumažėjo. R z.s. padidėjo. d = 10 ¯⁵ s m

Puslaidininkių su skirtingų tipų laidumu n – p sandūros sąlyčio savybė Charakteristikos Pagrindinė n – p sandūros savybė - Vienpusis laidumas Voltamperas Tiesioginė sandūra. Atvirkštinis perėjimas

Germanis – katodas Indis – anodas Puslaidininkinis diodas Pagrindinė savybė yra vienpusis laidumas. Jis naudojamas silpnoms radijo aparatų, televizorių srovėms, o tramvajų ir elektrinių lokomotyvų elektros variklių didelėms srovėms ištaisyti.

Puslaidininkinio įtaiso veikimo principas Pagrindiniai krūvininkai Mažieji krūvininkai Diodų tipai – plokštuminiai ir taškiniai. Privalumai: mažas dydis ir svoris, didelis efektyvumas, ilgaamžiškumas.

tranzistoriai naudojami kaip stiprintuvai radijo inžinerijoje ir elektrotechnikoje.

Puslaidininkiniai įtaisai

Fotoelementai ir termoporos

Fotoelementų taikymas

Puslaidininkiniai šviesos diodai Šviesos diodai yra įrenginiai, kurie konvertuoja elektros energijaį šviesą. Jie skleidžia šviesos kvantus veikiant įtampai.

Puslaidininkiniai termoelementai vidinę energiją paverčia elektros energija.

1.Kokia žiniasklaida elektros krūvis Ar srovė sukuriama metaluose ir grynuose puslaidininkiuose? A. Tiek metaluose, tiek puslaidininkiuose tik elektronai. B. Metaluose tik elektronais, puslaidininkiuose tik „skylėmis“. B. Metaluose yra tik elektronai, puslaidininkiuose elektronai ir „skylės“. G. Metaluose ir puslaidininkiuose jonais. 2. Kokio tipo laidumas vyrauja puslaidininkiuose su priemaišomis? A. Elektroninė. B. Skylė. B. Vienodai elektronas ir skylė. G. Joninė. 3. Kaip varža priklauso nuo metalų ir puslaidininkių temperatūros? A. Metaluose jis didėja, o puslaidininkiuose mažėja didėjant temperatūrai. B. Metaluose jis mažėja, o puslaidininkiuose didėja didėjant temperatūrai. B. Metaluose jis nekinta, bet puslaidininkiuose mažėja keičiantis temperatūrai. D. Metaluose jis didėja didėjant temperatūrai, bet puslaidininkiuose nekinta. 4. Ar Omo dėsnis galioja puslaidininkių ir metalų srovei? A. Jis naudojamas puslaidininkių srovei, bet ne metalų srovei. B. Jis naudojamas metalų srovei, bet ne puslaidininkių srovei. B. Jis naudojamas tiek srovei metaluose, tiek puslaidininkių srovei. D. Jokiu būdu netaikomas. Savikontrolės užduotys 1.B 2.A 3.A 4.B.


Tema: metodiniai tobulinimai, pristatymai ir pastabos

Plėtodamas pamoką tema „Puslaidininkiai. Priemaišų puslaidininkis. Savo laidumo“ elektroniniai edukaciniai ištekliai buvo naudojami....

pamokos tema „Puslaidininkių savitasis ir priemaišinis laidumas. Elektra puslaidininkiuose"...

pranešimas "Puslaidininkiai. Puslaidininkių savitasis ir priemaišinis laidumas. Elektros srovė puslaidininkiuose"

pristatymas: "Puslaidininkiai. Puslaidininkių savitasis ir priemaišinis laidumas. Elektros srovė puslaidininkiuose"...

Pristatomas pristatymas, kurį galima naudoti fizikos pamokose, taip pat elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų pamokose vidurinėse profesinio mokymo įstaigose. Darbe pristatoma tema „puslaidininkiniai įtaisai“.

Puslaidininkiniai arba elektros keitikliai yra įrenginiai, kurių veikimas pagrįstas puslaidininkių savybių panaudojimu.

Puslaidininkiams priskiriami ketvirtosios periodinės lentelės grupės elementai, turintys kristalinę struktūrą. Labiausiai paplitę yra germanis, silicis ir selenas.

Puslaidininkiams taip pat priskiriami metalų oksidai – oksidai, junginiai su siera – sulfidai, junginiai su selenu – selenidai.

Puslaidininkių tipai ir jų laidumas. Vidinis puslaidininkis yra grynas puslaidininkis.

Laisvųjų elektronų ir skylių susidarymo procesas vadinamas krūvininkų generavimu.

Puslaidininkyje galimas procesas, kuris yra priešingas generavimo procesui – rekombinacijai. Rekombinacijos metu sunaikinama elektronų skylių krūvių pora Krūvininkų koncentracija, taigi ir elektros laidumas puslaidininkyje, didėja didėjant temperatūrai. Esant temperatūrai, grynojo Ge krūvininkų koncentracija yra 10 13 cm -3, Si – 10 11 cm -3.

Šis puslaidininkis turi savo laidumą, kurį sudaro vienodi kiekiai elektronų ir skylių

3 skaidrė:

Puslaidininkių tipai ir jų laidumas

Elektroninis puslaidininkis

Šio tipo laidumas vadinamas elektroniniu arba n tipo (nuo neigiamo).

Priemaiša, kuri suteikia elektronų perteklių, vadinama donorine priemaiša (suteikia elektronus kaip daugiausiai krūvininkų, o skylutes – kaip mažumos krūvininkus.

Skylės puslaidininkis

Skylė (p tipo) yra priemaišų puslaidininkis, kurio priemaišų atomų valentingumas yra mažesnis už gryno puslaidininkio atomų valentingumą. Pavyzdžiui, germanis su indžio priemaiša. Tokio puslaidininkio laidumas bus nustatomas pagal skyles ir vadinamas skyle arba R-tipas (iš teigiamo - teigiamas).

Priemaiša, kuri sukuria skylių perteklių, vadinama akceptoriaus priemaiša.

Skylės yra pagrindiniai krūvininkai, o elektronai yra mažumos krūvininkai.

5 skaidrė:

Puslaidininkiniai diodai

1. Nėra įtampos atveju.

Sritis, kurioje susidaro elektrinis dvigubas sluoksnis ir elektrinis laukas, vadinama elektronų skylės n-p sandūra.

Dauguma krūvininkų, judėdami per n-p sandūrą, sukuria difuzinę srovę. Mažumos krūvininkų judėjimas sukuria laidumo srovę.

Esant pusiausvyrai, šios srovės yra vienodo dydžio ir priešingos krypties. Tada susidaranti srovė per sandūrą lygi nuliui.

2. Nuolatinės įtampos atvejis.

Šio poliškumo įtampa vadinama tiesiogine.

Esant tiesioginei įtampai, išorinis laukas susilpnina n-p sandūros lauką.

Daugumos krūvininkų perėjimas vyraus prieš mažumos krūvininkų perėjimą. Per sandūrą tekės nuolatinė srovė. Ši srovė yra didelė, nes nustato pagrindiniai krūvininkai.

3. Atvirkštinės įtampos atvejis.

Per n-p sandūrą praeina tik mažumos krūvininkai: skylės iš n-puslaidininkio ir elektronai iš p-puslaidininkio. Jie sukuria išorinėje grandinėje srovę, priešingą tiesioginei srovei - atvirkštinę srovę. Ji yra maždaug tūkstantį kartų mažesnė už nuolatinę srovę, nes nustato mažumos krūvininkai.

8 skaidrė:

Diodo srovės-įtampos charakteristika

Didėjant atvirkštinei įtampai, mažėja pagrindinių krūvininkų srautai, didėja atbulinė srovė.

Tolesnis U arr padidėjimas šiek tiek padidina srovę, nes jį lemia mažumos krūvininkų srautai.

Pagrindinė diodų savybė: nes Kadangi diodai gerai praleidžia srovę į priekį, o blogai - priešinga kryptimi, jie turi vienpusio laidumo savybę, yra elektriniai vožtuvai ir naudojami kintamosios srovės lygintuvo grandinėse.

9 skaidrė:

Diodų tipai

Plokštuminis diodinis įrenginys

Taškinio diodo įtaisas

Puslaidininkinių diodų žymėjimas diagramose.

10 skaidrė:

Palaikykite silicio diodus

Šis diodas suprojektuotas taip, kad padidėtų atvirkštinė įtampa (taikoma n-p– perėjimas) viršijant tam tikrą ribą, diodas sugenda – sparčiai didėja atvirkštinė srovė atsukti esant pastoviai atvirkštinei įtampos vertei U arr.

Jei srovė per diodą viršija maks., tai sukels perkaitimą ir sunaikinimą. Darbinė charakteristikos dalis yra atkarpa nuo min iki maks , kuris naudojamas įtampai stabilizuoti. Etaloniniai diodai naudojami įtampai stabilizuoti ir etaloninei (atskaitinei) įtampai sukurti. Štai kodėl jie vadinami silicio zenerio diodais.


Spartų elektroninių prietaisų taikymo sričių vystymąsi ir plėtrą lemia elementų bazės tobulinimas, kurio pagrindas yra puslaidininkiniai įtaisai savo varža (ρ = 10-6 ÷ 1010 omų m) užima tarpinę vietą. vieta tarp laidininkų ir dielektrikų. Spartų elektroninių prietaisų taikymo sričių vystymąsi ir plėtrą lemia elementų bazės tobulinimas, kurio pagrindas yra puslaidininkiniai įtaisai savo varža (ρ = 10-6 ÷ 1010 omų m) užima tarpinę vietą. vieta tarp laidininkų ir dielektrikų.


Elektroniniams prietaisams gaminti naudojami kietieji puslaidininkiai su kristaline struktūra. Elektroniniams prietaisams gaminti naudojami kietieji puslaidininkiai su kristaline struktūra. Puslaidininkiniai įtaisai – tai įrenginiai, kurių veikimas pagrįstas puslaidininkinių medžiagų savybių panaudojimu.


Puslaidininkiniai diodai Tai puslaidininkinis įtaisas su viena p-n sandūra ir dviem gnybtais, kurių veikimas pagrįstas p-n sandūros savybėmis. Pagrindinis p-n nuosavybė– sandūra vienpusio laidumo – srovė teka tik viena kryptimi. Įprastas diodo grafinis žymėjimas (UGO) turi rodyklės formą, kuri nurodo srovės tekėjimo per įrenginį kryptį. Struktūriškai diodas susideda iš p-n jungties, uždarytos korpuse (išskyrus mikromodulinius nesupakuotus) ir dviejų gnybtų: iš p srities - anodas, iš n srities - katodo. Tie. Diodas yra puslaidininkinis įtaisas, kuris perduoda srovę tik viena kryptimi - nuo anodo iki katodo. Prietaiso srovės priklausomybė nuo naudojamos įtampos vadinama įrenginio srovės-įtampos charakteristika (voltų-amperų charakteristika) I=f(U).


Tranzistoriai Tranzistorius yra puslaidininkinis įtaisas, skirtas stiprinti, generuoti ir konvertuoti elektros signalus, taip pat perjungti elektros grandines. Išskirtinis tranzistoriaus bruožas yra galimybė sustiprinti įtampą ir srovę - tranzistoriaus įvestyje veikiančios įtampos ir srovės lemia žymiai aukštesnių įtampų ir srovių atsiradimą jo išvestyje. Tranzistorius gavo savo pavadinimą iš dviejų angliškų žodžių tran(sfer) (re)sistor – valdomas rezistorius – santrumpos. Tranzistorius leidžia reguliuoti srovę grandinėje nuo nulio iki didžiausios vertės.


Tranzistorių klasifikacija: Tranzistorių klasifikacija: - pagal veikimo principą: lauko efektas (vienpolis), dvipolis, kombinuotas. - pagal galios sklaidos vertę: mažas, vidutinis ir didelis. - pagal ribinę dažnio reikšmę: žemo, vidutinio, aukšto ir itin aukšto dažnio. - pagal darbinę įtampą: žemos ir aukštos įtampos. - pagal funkcinę paskirtį: universalus, stiprintuvas, raktas ir tt - pagal dizainą: be rėmo ir korpuso, su standžiais ir lanksčiais laidais.


Priklausomai nuo atliekamų funkcijų, tranzistoriai gali veikti trimis režimais: Priklausomai nuo atliekamų funkcijų, tranzistoriai gali veikti trimis režimais: 1) Aktyvus režimas – naudojamas elektriniams signalams stiprinti analoginiuose įrenginiuose. Tranzistoriaus varža keičiasi nuo nulio iki didžiausios vertės - sakoma, kad tranzistorius „šiek tiek atsidaro“ arba „šiek tiek užsidaro“. 2) Saturation režimas – tranzistoriaus varža linkusi į nulį. Šiuo atveju tranzistorius prilygsta uždaram relės kontaktui. 3) Atjungimo režimas - tranzistorius yra uždaras ir turi didelę varžą, t.y. jis prilygsta atviram relės kontaktui. Prisotinimo ir išjungimo režimai naudojami skaitmeninėse, impulsinėse ir perjungimo grandinėse.


Indikatorius Elektroninis indikatorius yra elektroninis indikatorius, skirtas vizualiai stebėti įvykius, procesus ir signalus. Įvairioje buitinėje ir pramoninėje įrangoje montuojami elektroniniai indikatoriai, informuojantys žmogų apie įvairių parametrų lygį ar reikšmę, pavyzdžiui, įtampą, srovę, temperatūrą, akumuliatoriaus įkrovą ir kt. Elektroninis indikatorius dažnai klaidingai vadinamas mechaniniu indikatoriumi su elektronine svarstykle.

Darbas gali būti naudojamas pamokoms ir pranešimams tema „Fizika“

Mūsų paruoštuose fizikos pristatymuose sudėtingos pamokų temos tampa paprastos, įdomios ir lengvai suprantamos. Dauguma fizikos pamokose tiriamų eksperimentų negali būti atliekami įprastomis mokyklinėmis sąlygomis tokius eksperimentus galima pademonstruoti naudojant fizikos pristatymus.B šį skyrių Svetainėje galite atsisiųsti paruoštus fizikos pristatymus 7,8,9,10,11 klasėms, taip pat pristatymus-paskaitas ir pristatymus-seminarus fizikos tema studentams.

Pristatymas „Temperatūros matavimo prietaisai“

Pristatyme pateikiamas temperatūros matavimo kontaktinio ir nekontaktinio metodo priemonių klasifikavimas. Pateikiami manometrinio termometro, varžos termometro, termoelektrinio termometro ir pirometro veikimo principai. Nagrinėjami tipiniai pramonės įmonėse naudojami temperatūros matavimo prietaisai.

Šis pristatymas gali būti naudojamas studijuojant 270107 specialybės „Nemetalinių statybinių gaminių ir konstrukcijų gamyba“ disciplinos „Technologinių procesų automatizavimas“ teorinę medžiagą.

Pristatyme sprendžiami šie klausimai:

1 temperatūros matavimas
2 temperatūros matavimas kontaktiniu metodu

3 gabaritų termometrai

4 elektrinės varžos termometrai

5 termoelektriniai termometrai (termoporos)

6 intelektualūs temperatūros keitikliai

7 maži skaitmeniniai termometrai

8 Nekontaktinis temperatūros matavimas

9 pirometrai

10 universali temperatūros matavimo sistema

11 bekontakčių infraraudonųjų spindulių jutiklių

12 vienspalvių pirometrų

13 spektrinio santykio pirometrų

14 šviesolaidinių spektrinio santykio pirometrų

15 klausimų savikontrolei.

Šis pristatymas atliktas pagal nurodytų specialybių disciplinų ir darbo programų įsisavinimo rezultatams keliamus reikalavimus

Parsisiųsti:

Peržiūra:

Norėdami naudoti pristatymų peržiūras, susikurkite „Google“ paskyrą ir prisijunkite prie jos: https://accounts.google.com


Skaidrių antraštės:

Temperatūros matavimo prietaisai. NKSE mokytoja N.V. Krivonosova

turinys 1 temperatūros matavimas 2 kontaktinės temperatūros matavimas 3 manometriniai termometrai 4 elektrinės varžos termometrai 5 termoelektriniai termometrai (termoporos) 6 išmanieji temperatūros keitikliai 7 maži skaitmeniniai termometrai 8 bekontakčiai temperatūros matavimai 9 pirometrai 10 universali temperatūros matavimo sistema 11 nekontaktinių infraraudonųjų spindulių jutiklių 12 -spalviniai pirometrai 13 pirometrų spektrinis santykis 14 šviesolaidinis spektrinis santykis pirometrai 15 klausimų

Temperatūros matavimas Temperatūros matavimo prietaisai skirstomi į dvi grupes: - kontaktas - yra patikimas jautraus prietaiso elemento šiluminis kontaktas su matuojamu objektu; - bekontaktis - jautrus termometro elementas matavimo proceso metu neturi tiesioginio kontakto su matuojama terpe

Temperatūros matavimas kontaktiniu metodu Klasifikacija pagal veikimo principą: 1. Plėtimo termometrai - veikimo principas pagrįstas skysčio (skysčio) tūrio arba kietųjų medžiagų (bimetalinių) linijinių matmenų pasikeitimu, keičiantis temperatūrai. . Matavimo riba nuo minus 190°С iki plius 600°С.

2. Manometriniai termometrai - veikimo principas pagrįstas skysčių, garų ir skysčių mišinio ar dujų slėgio pokyčiais uždarame tūryje, kai keičiasi temperatūra. Matavimo ribos nuo minus 150 °C iki plius 600 °C. Temperatūros matavimas kontaktiniu būdu

Temperatūros matavimas kontaktiniu metodu 3. Elektrinės varžos termometrai – pagal pokytį elektrinė varža laidininkai ar puslaidininkiai, kai keičiasi temperatūra. Matavimo diapazonas yra nuo –200 °C iki + 650 °C.

Temperatūros matavimas kontaktiniu metodu 4. Termoelektriniai keitikliai (termoporos) – remiantis termoelektrovaros jėgos atsiradimu kaitinant skirtingų laidininkų ar puslaidininkių sandūrą. Temperatūros diapazonas nuo –200 °C iki + 2300 °C.

Slėgio matuokliai termometrai Slėgio matuoklis termometras su vamzdine spyruokle

Manometriniai termometrai Slėgio priklausomybė nuo temperatūros turi formą, kur  =1/273,15 – temperatūros dujų plėtimosi koeficientas; t 0 ir t – pradinė ir galutinė temperatūra; P 0 – darbinės medžiagos slėgis esant temperatūrai t 0 . P t = P o (1 + β (t - iki))

Elektrinės varžos termometrai Platininiai varžos termometrai (PRT) gaminami nuo –200 iki +650 0 C, o variniai varžos termometrai (RCT) – nuo ​​–50 iki +180 0 C.

Elektrinės varžos termometrai Puslaidininkiniai varžos termometrai, vadinami termistoriais arba termistoriais, naudojami temperatūrai nuo –90 iki +180 0 C matuoti.

Elektrinės varžos termometrai Prietaisai, veikiantys kartu su varžos termometrais: - subalansuoti tilteliai, - nesubalansuoti tilteliai, - koeficiento matuokliai.

termoelektriniai termometrai (termoporos) Termoporos, kurios temperatūra t 1, sandūra vadinama karštąja arba darbine, o sandūra su t 0 – šalta arba laisva. Termoporos termoEMF yra dviejų temperatūrų funkcija: E AB = f (t l, t 0).

termoelektriniai termometrai (termoporos) Elektros schema termoelektrinis keitiklis (termopora)

termoelektriniai termometrai (termoporos) Prietaisai, kurie veikia kartu su termoporomis: - magnetoelektriniai milivoltmetrai; - automatiniai potenciometrai.

termoelektriniai termometrai (termoporos) Standartiniai termoporų kalibravimai

termoelektriniai termometrai (termoporos) Šiluminiai keitikliai su vieningu išėjimo signalu THAU Metran - 271, TSMU Metran - 74

termoelektriniai termometrai (termoporos) THAU Metran - 271, TSMU Metran - 74 Jautrus pirminio keitiklio elementas ir jutiklio galvutėje įmontuotas matavimo keitiklis išmatuotą temperatūrą paverčia vieningu srovės išėjimo signalu, kuris leidžia sukurti automatizuotą procesą valdymo sistema nenaudojant papildomų standartizuojančių keitiklių

termoelektriniai termometrai (termoporos) THAU Metran - 271, TSMU Metran - 74 Šiluminius keitiklius leidžiama naudoti neutralioje ir agresyvioje aplinkoje, kurios atžvilgiu apsauginių jungiamųjų detalių medžiaga yra atspari korozijai

Išmanieji temperatūros keitikliai Metran - 281 Metran - 28 6

Pažangūs temperatūros keitikliai Išmanieji temperatūros keitikliai (IPT) Metran-280: Metran-281, Metran-286 skirti tiksliai matuoti neutralių ir agresyvių terpių, kurių atžvilgiu apsauginių jungiamųjų detalių medžiaga yra atspari korozijai, temperatūrą.

Išmanūs temperatūros keitikliai IPT valdomas nuotoliniu būdu, o jutiklis sukonfigūruojamas: - pagrindinių jo parametrų parinkimas; - matavimo diapazonų perkonfigūravimas; - prašyti informacijos apie patį IPT (tipas, modelis, serijos numeris, maksimalus ir minimalus matavimo diapazonas, tikrasis matavimo diapazonas).

Išmanūs temperatūros keitikliai Metran-280 turi tris temperatūros matavimo vienetus: - Celsijaus laipsniai, º C; - Kelvino laipsniai, K; laipsnių pagal Farenheitą, F. Temperatūros diapazonas nuo 0 iki 1000 ºC.

Išmanūs temperatūros keitikliai Struktūriškai Metran-280 susideda iš temperatūros zondo ir elektroninio modulio, įmontuoto jungiamosios galvutės korpuse. Kaip pirminis šiluminis keitiklis naudojami jutimo elementai iš termoporos kabelio KTMS (XA) arba varžiniams jautrūs elementai iš platinos vielos.

Išmanieji temperatūros keitikliai Aptikus gedimą savidiagnostikos režimu, išėjimo signalas nustatomas į būseną, atitinkančią žemesnį (I out ≤ 3,77 mA) aliarmo signalą. Metran-280 įdiegia režimą, skirtą apsaugoti jutiklio nustatymus nuo neteisėtos prieigos.

Maži skaitmeniniai termometrai ТЦМ 9210

Skaitmeniniai mažo dydžio termometrai TCM 9210 termometrai siūlomi pakeisti skysto stiklo (gyvsidabrio ir kt.) termometrus. TCM 9210 aiškiai rodo temperatūrą esant prastam apšvietimui.

Skaitmeniniai mažo dydžio termometrai Skaitmeniniai mažo dydžio termometrai ТЦМ - 9210 skirti granuliuotų, skystų ir dujinių terpių temperatūrai matuoti panardinant į terpę šiluminius keitiklius (imersiniai matavimai) arba kontaktiniams paviršiaus temperatūrų matavimams (paviršiaus matavimai) su išmatuotos temperatūros pateikimas elektroninio bloko skaitmeniniame ekrane.

Skaitmeniniai mažo dydžio termometrai Termometrai naudojami moksliniuose tyrimuose, technologiniuose procesuose kasybos, naftos, medienos apdirbimo, maisto ir kitose pramonės šakose. Matuojamų temperatūrų diapazonas yra nuo –50 iki +1800 ºC.

Skaitmeniniai mažo dydžio termometrai Termometrai susideda iš terminio keitiklio (TTC), elektroninio bloko ir maitinimo bloko. TTC sudaro jautrus elementas (SE) su apsauginiu apvalkalu, vidiniai jungiamieji laidai ir išoriniai laidai, leidžiantys prijungti prie elektroninio termometro bloko.

Skaitmeniniai mažo dydžio termometrai Pt100 varžos šiluminiai keitikliai ir TXA(K) termoelektriniai keitikliai naudojami kaip SE TTC termometruose. Elektroninis blokas skirtas iš TTC išvesties gaunamą signalą konvertuoti į matavimo informacijos signalą, kuris rodomas skaitmeniniame ekrane.

Nekontaktinis temperatūros matavimas Prie nekontaktinių prietaisų priskiriami spinduliavimo pirometrai: 1. Daliniai spinduliavimo pirometrai (ryškumo, optiniai), pagrįsti kūnų monochromatinės spinduliuotės intensyvumo pokyčiais priklausomai nuo temperatūros. Matavimo riba nuo 800 iki 6000 ºC.

Nekontaktinis temperatūros matavimas 2. Radiaciniai pirometrai – pagrįsti šildomo kūno spinduliuotės galios priklausomybe nuo jo temperatūros. Apriboti nuo 20 iki 2000 ºC.

Nekontaktinis temperatūros matavimas 3. Spalvoti pirometrai – remiantis spinduliavimo intensyvumo dviejuose bangos ilgiuose santykio priklausomybe nuo kūno temperatūros. Matavimo ribos nuo 200 iki 3800 ºC.

pirometrai Nešiojami pirometrai ST20/30Pro, ST60/80ProPlus

pirometrai Nešiojami pirometrai ST20/30Pro, ST60/80ProPlus Greiti, kompaktiški ir lengvi pistoleto tipo pirometrai leidžia bekontakčiai tiksliai išmatuoti mažų, kenksmingų, pavojingų ir sunkiai pasiekiamų objektų temperatūrą, paprasta ir paprasta naudoti.

pirometrai Nešiojami pirometrai ST20/30Pro, ST60/80ProPlus Matuojamų temperatūrų diapazonas nuo – 32 iki +760 ºC. Tikslumas svyruoja nuo -32 iki +26 ºC. Žvilgsnis: lazeris. Spektrinis jautrumas: 7 – 18 µm. Atsakymo laikas: 500 ms. Indikatorius: LCD ekranas su apšvietimu ir raiška; 0,1ºC ST60Pro. Aplinkos temperatūra: 0 – 50 0 C.

Raynger 3i pirometrai

Raynger 3i pirometrai – bekontakčių serija infraraudonųjų spindulių termometrai pistoleto tipas su tiksliu taikikliu, turintis plačius matavimo diapazonus, įvairias optines ir spektrines charakteristikas, daugybę funkcijų, leidžiančių pasirinkti pirometrą pagal jo paskirtį

pirometrai Raynger 3i - 2M ir 1M (aukštos temperatūros modeliai) - liejyklų ir metalurgijos gamybai: ketaus, plieno ir kitų metalų rafinavimo, liejimo ir apdirbimo procesuose, chemijos ir naftos chemijos gamybai; - LT, LR (žemos temperatūros modeliai) – temperatūros kontrolei popieriaus, gumos, asfalto, stogo dangų gamyboje.

pirometrai Raynger 3i serijos pirometrai turi: - atmintį 100 matavimų; - viršutinių ir apatinių matavimo ribų signalizavimas; - mikroprocesorinių signalų apdorojimas; - išvestis į kompiuterį, įrašymo įrenginį, nešiojamąjį spausdintuvą; - kompensacija už atspindėtą foninę energiją.

pirometrai Raynger 3i Modeliams LT, LR matuojamų temperatūrų diapazonas yra nuo – 30 iki + 1200 ºC, spektrinis jautrumas 8 – 14 µm. 2M modelio išmatuotų temperatūrų diapazonas yra nuo 200 iki 1800 ºC, spektrinis jautrumas yra 1,53–1,74 µm.

Universali temperatūros matavimo sistema THERMALERT GP

Thermalert GP Universal Temperature Measurement System yra universali nuolatinio temperatūros matavimo sistema, kurią sudaro kompaktiškas, nebrangus monitorius ir infraraudonųjų spindulių GPR ir GPM jutiklis. Jei reikia, monitoriuje yra relės modulis, skirtas dviejų taškų signalizacijai, taip pat tiekiamas maitinimas jutikliui.

Universali temperatūros matavimo sistema Infraraudonųjų spindulių jutikliai reikalingi tose vietose, kur kontaktinės temperatūros matavimas pažeistų paviršių, pavyzdžiui, plastikinę plėvelę, ar užterštų gaminį, taip pat judančių ar sunkiai pasiekiamų objektų temperatūrai matuoti.

Universali temperatūros matavimo sistema Thermalert GP serijos pirometruose: - monitoriaus ir jutiklio parametrai nustatomi monitoriaus klaviatūra; - numatytas matavimo rezultatų apdorojimas: smailių dydžių fiksavimas, vidutinės temperatūros skaičiavimas, aplinkos temperatūros kompensavimas; - yra standartinė arba židinio optika;

Universali temperatūros matavimo sistema – aliarmo diapazonus nustato operatorius; - GP monitorių galima valdyti su kitais „Raytek“ infraraudonųjų spindulių pirometrais, pavyzdžiui, „Thermalert C l“ ir „Thermalert TX“. Matuojamų temperatūrų diapazonas yra nuo – 18 iki + 538 º0 C.

Bekontakčiai infraraudonųjų spindulių jutikliai THERMALERT

Bekontakčiai infraraudonųjų spindulių jutikliai Stacionarūs bekontakčiai Thermalert TX serijos infraraudonųjų spindulių jutikliai yra skirti bekontaktiniam sunkiai pasiekiamų objektų temperatūros matavimui ir yra prijungti dviejų laidų ryšio linija prie monitoriaus, pavyzdžiui, Thermalert GP

Nekontaktiniai infraraudonųjų spindulių jutikliai Thermalert TX LT modeliui matuojamų temperatūrų diapazonas yra nuo – 18 iki + 500 ºC, spektrinis jautrumas 8–14 µm. LTO modeliui išmatuotų temperatūrų diapazonas yra nuo 0 iki 500 ºC, spektrinis jautrumas 8 – 14 µm. MT modelio išmatuotų temperatūrų diapazonas yra nuo 200 iki 1000 ºC, spektrinis jautrumas 3,9

Vienos spalvos pirometrai Marathon MA

Marathon MR1S spektro santykio pirometrai

Marathon MR 1 S spektro santykio pirometrai Marathon MR 1 S serijos stacionariuose infraraudonųjų spindulių spektrinio santykio pirometruose naudojamas dviejų spalvų matavimo metodas, kad būtų pasiektas didelis tikslumas dirbant aukštoje temperatūroje. MR1S pirometrai turi patobulintą elektroninę-optinę sistemą ir išmaniąją elektroniką, kuri patalpinta tvirtame, kompaktiškame korpuse.

Spektrinio santykio pirometrai Marathon MR 1 S Šie pirometrai yra tobulas sprendimas matuojant temperatūrą dujomis užpildytose, dūmų pripildytose patalpose, judančių objektų ar labai mažų objektų, todėl jie naudojami įvairiose pramonės šakose: rūdos lydymui, metalo lydymui ir apdirbimui, kaitinimui krosnyse. įvairių tipų, įskaitant indukciją, kristalų auginimą ir kt.

Spektrinio santykio pirometrai MarathonMR 1 S pirometrai suteikia: - vienos arba dviejų spalvų matavimo režimą; - kintamas židinio nuotolis; - didelės spartos procesorius; - programinė įranga„lauko“ kalibravimui ir diagnostikai; - unikalus įspėjimas apie „nešvarų“ objektyvą; Marathon DataTemp programinė įranga.

Spektrinio santykio pirometrai Modeliui MR A1 S A išmatuotų temperatūrų diapazonas yra nuo 600 iki 14 00 ºC. Modelio MR A1 SС išmatuotų temperatūrų diapazonas yra nuo 1000 iki 3000 ºC.

Šviesolaidžio spektro santykio pirometrai Marathon FibreOptic

Šviesolaidiniai spektrinio santykio pirometrai Marathon FR1 serijos stacionariuose pirometruose naudojama infraraudonųjų spindulių spektrinio santykio technologija, užtikrinanti didžiausią matavimo tikslumą diapazone nuo 500 iki 2500 0 C. Pirometrai gali išmatuoti objektus, esančius pavojingose ​​ir agresyviose srityse, ir yra ypač naudojami ten, kur kiti negalima naudoti infraraudonųjų spindulių jutiklių.

Marathon FR1 Fiber Optic Spectral Ratio Pirometrs gali tiksliai išmatuoti sunkiai pasiekiamų objektų, esančių aukštoje aplinkos temperatūroje, užterštoje atmosferoje ar stipriuose elektromagnetiniuose laukuose, temperatūrą.

Klausimai Pavadinkite temperatūros matavimo priemonę kontaktiniu metodu? Kokiomis priemonėmis galima matuoti temperatūrą bekontakčiu metodu? Kuo pagrįstas manometrinio termometro veikimo principas? Kuo pagrįstas termoelektrinio termometro veikimo principas? Kaip veikia pirometras?

ištekliai http://kipia.ru/ http://www.thermopribor.com/ http://www2.emersonprocess.com/ http://hi-edu.ru/ http://www.omsketalon.ru/

Ačiū už dėmesį


Dalintis