Uvedba funkcije komponente električnega spajkalnika s konstantno temperaturo
Predstavitev funkcij nekaterih komponent
Ko je diagram vezja zasnovan, je naslednji korak razporeditev komponent. Termostatsko nastavljiv električni spajkalnik je v glavnem krmiljen s termočleni in integriranimi vezji. Ima visoko konstantno temperaturno natančnost, nastavljivo temperaturo varjenja in visoko trdni inženirski plastični ročaj. Naprava je sestavljena iz dveh črnih in rdečih diod, jedra spajkalnika, svetleče diode, termoelementa, nastavljivega upora, senzorja, enega HA17358, dveh elektrolitskih kondenzatorjev, kovinskega filmskega upora in cevi regulatorja napetosti itd. .
Vsaka komponenta ima svojo lastno uporabo: nastavljivi upor se uporablja za prilagajanje temperature, cev regulatorja napetosti in kovinski filmski upor se uporabljata za zaščito vezja, elektrolitski kondenzator pa se uporablja za filtriranje in pretvorbo izmeničnega toka v enosmerni. Termočlen se uporablja za zaznavanje temperature jedra spajkalnika in ko temperatura jedra spajkalnika doseže temperaturo nastavitvene ročice, se ogrevanje skozi njo prekine.
To je tisto, kar je treba poudariti, načelo uporabe termočlena za merjenje temperature:
Načelo uporabe termočlena za merjenje temperature:
Termoelementi so eden najpogosteje uporabljenih elementov za zaznavanje temperature v industriji. Njegove prednosti so:
① Visoka natančnost merjenja. Ker je termočlen v neposrednem stiku z merjenim predmetom, vmesni medij nanj ne vpliva.
②Široko merilno območje. Običajno uporabljeni termoelementi lahko merijo neprekinjeno od -50 do plus 1600 stopinj, nekateri posebni termoelementi pa lahko merijo le -269 stopinj (na primer zlato-železo-nikelj-krom) in do plus 2800 stopinj ( kot je volfram-renij).
③ Struktura je preprosta in enostavna za uporabo. Termoelementi so običajno sestavljeni iz dveh različnih kovinskih žic in niso omejeni z velikostjo in odprtino. Zunaj je zaščitni tulec, ki je zelo priročen za uporabo.
a. Osnovni principi merjenja temperature s termočlenom
Zvarite dva prevodnika ali polprevodnika A in B iz različnih materialov, da tvorita zaprto zanko. Ko obstaja temperaturna razlika med dvema pritrditvenima točkama 1 in 2 vodnikov A in B, se med njima ustvari elektromotorna sila, ki tvori velik in majhen tok v tokokrogu. Ta pojav imenujemo termoelektrični učinek. Termoelementi uporabljajo ta učinek za delovanje.
b. Vrste in oblikovanje strukture termočlenov
(1) Vrste termočlenov
Običajno uporabljene termočlene lahko razdelimo v dve kategoriji: standardne termočlene in nestandardne termočlene. Omenjeni standardni termočlen se nanaša na termočlen, za katerega nacionalni standard določa razmerje med termoelektričnim potencialom in temperaturo, dovoljeno napako in ima enotno standardno gradbeno tabelo. Ima ustrezne prikazovalne instrumente za izbiro. Nestandardizirani termočleni niso tako dobri kot standardizirani termočleni glede obsega ali obsega uporabe in na splošno nimajo enotne stopnjevalne tabele in se uporabljajo predvsem za meritve v nekaterih posebnih priložnostih. Standardizirani termočlen
(2) Strukturna oblika termočlena Da bi zagotovili zanesljivo in stabilno delovanje termočlena, so njegove strukturne zahteve naslednje:
① Varjenje dveh vročih elektrod, ki sestavljata termočlen, mora biti trdno;
②Obe toplotni elektrodi morata biti dobro izolirani druga od druge, da preprečite kratek stik;
③Povezava med kompenzacijsko žico in prostim koncem termočlena mora biti priročna in zanesljiva;
④Zaščitni tulec mora zagotoviti, da je vroča elektroda popolnoma izolirana od škodljivega medija.
c. Temperaturna kompenzacija hladnega spoja termočlena
Ker so materiali za termočlene na splošno dragi (še posebej, če se uporabljajo plemenite kovine) in je razdalja od točke merjenja temperature do instrumenta zelo velika, se za prihranek materialov za termočlene in zmanjšanje stroškov običajno uporabljajo kompenzacijske žice za povezavo hladnega konca termočlena (prosti terminal) se razteza do kontrolne sobe, kjer je temperatura razmeroma stabilna, in se poveže z instrumentnim terminalom. Vloga kompenzacijske žice termočlena je le podaljšanje vroče elektrode, tako da se hladen konec termočlena premakne na terminal instrumenta v kontrolni sobi. Ne more odpraviti vpliva temperaturne spremembe hladnega dela na merjenje temperature in nima kompenzacijskega učinka. Zato je treba uporabiti druge korekcijske metode za kompenzacijo vpliva na merjenje temperature, ko je temperatura hladnega spoja t{{0}}≠0 stopinj.
Pri uporabi kompenzacijskih žic s termočlenom je treba paziti na ujemanje tipa, polariteta ne more biti napačno povezana, temperatura na koncu povezave kompenzacijske žice in termočlena pa ne sme preseči 100 stopinj.






