Vyhľadajte na stránke

Hľadať

Nástroje na pomoc

S výmenou vysielacích zariadení v elektronických zariadeniach sa využívajú inteligentné signálne systémy na zjednotenie ich významov a štandardizáciu parametrov.

Tento systém klasifikuje napájacie zariadenia podľa ich vlastností, základných fyzikálnych a elektrických parametrov, konštrukčných a technologických parametrov a druhu napájacích materiálov.

Druhy vodičov a ich vodivosti.

Silný vodič nie je nelegovaný vodič.

Proces vyčerpania voľných elektrónov a jadier sa nazýva generovanie nosičov náboja.

Vysielač má možný proces, ktorý obráti proces generovania - rekombináciu.

Počas rekombinácie sa nábojový pár elektrón-decker redukuje. Koncentrácia nosičov náboja, a teda aj elektrická vodivosť vodiča sa zvyšuje so zvýšenou teplotou.

Pri teplote je koncentrácia nosičov náboja pre čisté Ge 1013 cm-3, pre Si – 1011 cm-3.

Tento vodič má vodivosť vlhkosti, ktorá pozostáva z elektrónov a dráh v rovnakých množstvách.

Snímka 3:

Druhy vodičov a ich vodivosti

Elektronický adresár

Vodivosť tohto typu sa nazýva elektronická alebo n-typ (negatívny typ). Dom, ktorý dáva prebytočné elektróny, sa nazýva donor (ktorý dáva elektróny - hlavné nosiče nábojov a diery - menšie). Dirkov dirigent

Derkov (p-typ) sa nazýva domový vodič, mocnosť domových atómov je menšia ako mocnosť atómov čistého vodiča.

Napríklad Nemecko a domáca India.

Vodivosť takéhoto vodiča sa meria dirkmi a nazýva sa dirk alebo

r

-Typ (typ pozitívny - pozitívny).

Dom, ktorý produkuje prebytočnú šťavu, sa nazýva akceptor (ten, ktorý prijíma).

Dvere sú hlavnými nosičmi nábojov a elektróny sú menšie.

Snímka 5:

Potrubné diódy

1. Pokles napätia.

Oblasť, v ktorej sa vytvára elektrická guľa a elektrické pole, sa nazýva n-p prechod elektrón-jadro.

Hlavné nosiče náboja, pohybujúce sa cez n-p prechod, vytvárajú difúzny prúd.

Tok neprimárnych nábojov vytvára prúd vodivosti.

Cez n-p – prechod prechádzajú len menšie nosiče náboja: diery z n – vodiča a elektróny z p – vodiča.

Zápach vytvára aj vo vonkajšom lancius brnkaní, opak priameho brnkania – vírového brnkania.

Je to približne tisíckrát menej ako priamy prúd, pretože

indikované menšími nosičmi náboja.

Snímka 8:

Voltampérová charakteristika diódy

So zvýšeným spätným napätím sa toky hlavných nosičov náboja menia a spätný tok sa zvyšuje.

Ďalšie zvýšenie objemu U zvýši množstvo prachu, pretože

VIN je indikovaný tokmi iných ako hlavných nosičov náboja.

Hlavne sila diód: pretože

Ak je dobré vyviesť brnkanie v priamej línii a je to zlé pre bránu, tak zacítia sila jednosmernej vodivosti, s elektrickými ventilmi a vikoristom v obvodoch usmerňovačov meniteľného brnkania.

Snímka 9:

Typy diód

Vashtuvannya z plochej diódy Ovládanie bodovej diódy Označenia diód vodičov v schémach. Snímka 10: Podpora kremíkových diód Táto doba regulácie je taká, že posun spätného napätia (pripočítaný k n-p

- Prechod) by sa mal vykonávať častejšie, kým sa dióda nerozbije - rýchly nárast spätného toku Snímka 10: ja Snímka 10: návrat pri ustálenej hodnote spätného napätia Snímka 10: U , arr.

Ako posunúť prúd cez diódu

max, potom vás to povedie k prehriatiu a zničeniu.

Charakteristiky pracovného pozemku sú pozemok

min do

max
ktorý sa používa na stabilizáciu napätia.

Podporné diódy sú vikorizované, aby stabilizovali napätie a vytvorili referenčné (štandardné) napätie.

Preto sa nazývajú kremíkové zenerové diódy.

Prezentácia "Variácia teploty"

Prezentácia obsahuje klasifikáciu metód regulácie teploty pomocou kontaktných a bezkontaktných metód.

Prezentované sú princípy robotického manometrického teplomera, nosného teplomera, termoelektrického teplomera a pyrometra.

Pozreli sme sa na typické zariadenia na reguláciu teploty, ktoré sa používajú v priemyselných podnikoch

Táto prezentácia môže slúžiť na získanie teoretického materiálu z disciplíny „Automatizácia technologických procesov“ pre špecializáciu 270107 „Virogenizácia nekovových odpadových produktov a štruktúr“

Prezentácia obsahuje nasledujúcu výživu:

11 bezkontaktných infračervených senzorov

12 jednofarebných pyrometrov

13 meraní spektrálneho vylepšenia

14 spektrálnych pyrometrov s optickými vláknami

15 Výživa pre sebaovládanie.

Táto prezentácia Wikonanu pravdepodobne povedie k zvládnutiu disciplíny a pracovných programov pre špecifikované špeciality.

Vantage:

Pohľad dopredu:

Ak chcete rýchlo zobraziť svoju prezentáciu vopred, vytvorte si vlastný účet Google a prejdite na adresu: https://accounts.google.com


Titulky pred snímkami:

Nastavte si teplotu.

Vikladach NKSE Krivonošová N.V.

miesto 1 Teplotný vimir 2 Teplotný vimir kontaktnou metódou 3 Manometrické teplomery 4 Podpora elektrických teplomerov 5 Termoelektrické teplomery (termočlánky) 6 Inteligentné prevodníky teploty 7 Malé digitálne teplomery 8 Bezkontaktné vimíry teploty 9 pyrometre 10 univerzálne systémy 1 meter 13 spektrálne 14 výkonové vláknové pyrometre optické spektrálne výkonové pyrometre 15 potravin

Úprava teploty Zariadenia na úpravu teploty sa delia do dvoch skupín: - Kontakt - zabezpečuje spoľahlivý tepelný kontakt medzi citlivým prvkom a objektom upravujúcim teplotu;

- bezdotykový - citlivý prvok teplomera počas procesu vytvrdzovania nezasahuje do vytvrdzovacieho jadra

Zmena teploty kontaktnou metódou Klasifikácia podľa princípu činnosti: 1. Expanzné teplomery – princíp činnosti je založený na zmene objemu jednotky (jednoduché) alebo lineárnych rozmerov pevných látok (bimetalické) pri zmene teploty.

Teplota sa pohybuje od mínus 190°C do plus 600°C.

2. Manometrické teplomery - princíp činnosti je založený na zmene tlaku tlaku, parnej zmesi alebo plynu v uzavretom objeme pri zmene teploty.

Manometrické teplomery Tlakový tlak vo vzťahu k teplote vyzerá ako  = 1/273,15 – koeficient teplotnej rozťažnosti plynu;

t 0 i t – teplota jadra a konca;

P 0 - Tlak prevádzkovej reči pri teplote t 0 .

Pt = Po (1 + β (t - až))

Držiak elektrického teplomeru Pripravte si platinový držiak teplomera (TPS) pre teploty od -200 do +650 0 C a platinový držiak teplomera (TMM) pre teploty -50 až +180 0 C.

Podpery elektrických teplomerov Podpery elektrických teplomerov, nazývané termistory alebo termistory, sa používajú na zmenu teploty v rozsahu –90 až +180 0C.

Podpera elektrických teplomerov Prispôsobí sa tak, aby poskytovala podperu pre súpravu s teplomermi: - dôležité mostíky; - nedôležité mosty; - logometria.

termoelektrické teplomery (termočlánky) Prechod termočlánku s teplotou t 1 sa nazýva horúci a pracovný a prechod s t 0 studený a pracovný.

Termočlánok ThermoEC je funkciou dvoch teplôt: E AB = f (t l, t 0).

termoelektrické teplomery (termočlánky) Elektrický obvod termoelektrického meniča (termočlánok)

termoelektrické teplomery (termočlánky) Namontujte to, čo sa používa v súprave s termočlánkami: - magnetoelektrické milivoltmetre;

- Automatické potenciometre.

termoelektrické teplomery (termočlánky) Štandardná kalibrácia termočlánkov

Inteligentný prevod teploty IPT riadenie sa vykonáva na diaľku, čo zabezpečuje nastavenie snímača: - Výber hlavných parametrov;

- prekonfigurovanie rozsahov stmievania;

- zaznamenáva informácie o samotnom IPT (typ, model, sériové číslo, maximálny a minimálny rozsah vibrácií, skutočný rozsah vibrácií).

Inteligentná konverzia teploty Metran-280 má tri jednotky teploty: - stupne Celzia, ºС;

- stupne Kelvina, K;

stupne Fahrenheita, F. Rozsah teplôt od 0 do 1000 ºC.

Inteligentná konverzia teploty Konštrukčne pozostáva Metran-280 z tepelnej sondy a elektronického modulu vloženého do krytu kompletnej hlavice.

Ako primárny tepelný menič sú použité citlivé prvky z termočlánkového kábla KTMS (XA) alebo citlivé odporové prvky z platinovej šípky.

Inteligentná konverzia teploty Ak sa v režime vlastnej diagnostiky zistí porucha, výstupný signál sa nastaví do stavu, ktorý zodpovedá spodnému (I out ≤ 3,77 mA) alarmovému signálu.

Malé digitálne teplomery Podobne ako EC v TTC teplomerov sa používa podpora tepelnej konverzie Pt100, termoelektrická konverzia THA(K).

Elektronický blok funkcií na konverziu signálu z výstupu TTC na signál virtuálnej informácie, ktorá sa zobrazuje na digitálnom displeji.

Bezdotykové teplotné vibrácie Pred bezdotykovými zariadeniami je potrebné vykonať nasledovné zmeny teploty: 1. Čiastočné zmeny teploty (iskry, optické), ktoré sú založené na zmene intenzity monochromatických zmien teploty l závisí od teploty.

Teplota medzi teplotami je 800 až 6000 ºС.

Bezdotykové kolísanie teploty 2. Radiačné pyrometre - na základe stupňa napätia vyhrievaného telesa v závislosti od jeho teploty.

Medzi 20 a 2000 ºС.

Bezdotykové kolísanie teploty 3. Farebné pyrometre - založené na závislosti intenzity zmeny teploty na dvoch úrovniach v závislosti od telesnej teploty.

Teplota sa pohybuje od 200 do 3800 ºС.

pyrometre Prenosné pyrometre ST20/30Pro, ST60/80ProPlus

prenosné teplomery ST20/30Pro, ST60/80ProPlus Posuvné, kompaktné a ľahké teplomery pištoľového typu poskytujú bezdotykové presné meranie teploty malých, citlivých, citlivých a kriticky prístupných predmetov c, jednoduché a manuálne použitie.

pyrometre Pyrometre série Raynger 3i majú: - pamäť na 100 nastavení;

- signalizácia hornej a dolnej úrovne medzi nastaveniami;

- spracovanie signálu mikroprocesorom;

- Pripojenie k počítaču, rekordéru, prenosnej tlačiarni;

- Kompenzácia straty energie na pozadí.

Pyrometre Raynger 3i Pre modely LT, LR je rozsah meraných teplôt – 30 až + 1200 ºC, spektrálna citlivosť 8 – 14 µm.

Pre model 2M je teplotný rozsah od 200 do 1800 ºC, spektrálna citlivosť je 1,53 – 1,74 µm.

Univerzálny systém regulácie teploty THERMALERT GP

Univerzálny systém regulácie teploty Thermalert GP je univerzálny systém pre kontinuálnu reguláciu teploty, ktorý obsahuje kompaktný, lacný monitor a infračervený senzor GPR a GPM.

Monitor je voliteľne vybavený reléovým modulom pre dvojbodovú signalizáciu a zároveň zabezpečuje životnosť snímača.

Univerzálny systém nastavenia teploty Infračervené snímače sú potrebné v oblastiach, kde môže kontaktné nastavenie teploty poškodiť povrch, napríklad taveniny plastov, alebo znečistiť výrobok, ako aj pre nastavenie teploty predmetov, ktoré sa zrútia alebo sú dôležité, napr.

Spektrálna vylepšená pyrometria Marathon MR1S

Spektrálne výkonové perometre Marathon MR 1 S Stacionárne infračervené spektrálne výkonové perometre série Marathon MR 1 S využívajú vikoristickú dvojfarebnú metódu na získanie vysokej presnosti pri vysokoteplotných aplikáciách.

Pyrometre MR1S sú vybavené lakovaným elektrónovo-optickým systémom a „inteligentnou“ elektronikou, ktorá je umiestnená v malom kompaktnom tele.

Spektrálne výkonné pyrometre Marathon MR 1 S Tieto pyrometre sú ideálne pre kolísanie teplôt v plynom naplnených, zadymených priestoroch, objektoch, ktoré sa rúcajú, alebo dokonca malé objekty, ktoré môžu stagnovať v priemysle voľných tesnení: tavenie rúd, tavenie a spracovanie kovov, zahrievané v pece rôznych typov vrátane indukčných, tvrdené kryštály a iné.

Spektrálne výkonové pyrometre Pyrometre MarathonMR 1 S sú vybavené: - jedno alebo dvojfarebným režimom stmievania;

- premenlivé zameranie;

- Vysokorýchlostný procesor;

- softvér pre „poľnú“ kalibráciu a diagnostiku;

- Jedinečná diskusia o „hnedej“ šošovke;

Bezpečnostný softvér Marathon DataTemp.

Pre model MR A1 S A je teplotný rozsah od 600 do 14 00 ºC. Pre model MR A1 SC je teplotný rozsah od 1000 do 3000 ºC.



Rýchly rozvoj a rozširovanie oblastí použitia elektronických zariadení je založený na komplexnej prvkovej základni, ktorej základom sú vodičové zariadenia.


Rýchly rozvoj a rozširovanie oblastí použitia elektronických zariadení je založený na komplexnej elementárnej základni, ktorej základom sú vodičové zariadenia.


Na prípravu elektronických zariadení sa používajú pevné vodiče vikoritu s kryštalickou minerálnou vodou.


Na prípravu elektronických zariadení sa používajú pevné vodiče vikoritu s kryštalickou minerálnou vodou.


Palivovo-vodičové zariadenia sa nazývajú zariadenia, ktorých činnosť je založená na zlomyseľnej sile materiálov vzduchovodu.


V závislosti od káblových funkcií môžu tranzistory pracovať v troch režimoch: Spolu s káblovými funkciami môžu tranzistory pracovať v troch režimoch: 1) Aktívny režim - vykonáva sa zosilnenie elektrických signálov v analógových zariadeniach.


Podpora tranzistora sa mení z nuly na maximálnu hodnotu - zdá sa, že tranzistor sa „otvára“ alebo „zatvára“.

2) Režim zrýchlenia - tranzistor je na nule.

V tomto prípade je tranzistor ekvivalentný uzavretému reléovému kontaktu.