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过热传感器,60°C 10 秒。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 指示器、探测器、金属探测器

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所述装置是温度-频率离散动作转换器。 从结构上看,这是一个自动发电机,其正反馈回路包含一条超声波通信线路,其中包含一个敏感元件。 它们是聚合物自复位保险丝。

由于这种熔断器的电气特性和声学特性都与温度有关,因此振荡器的振荡频率会发生变化。 该传感器设计用于对位于易爆环境中的物体进行温度容差控制的设备的一部分,但也可用于其他类似系统,例如紧急火灾报警设备。 由于敏感元件与电子单元的连接是声学的,因此测量电路中的电流和受控区域产生火花的可能性被排除在外。

主要技术特点

响应温度,°С,不超过…60
响应时间,秒,最大…10
输出电压范围,V,不小于…5
电源电压,V…27±3
消耗电流,mA,不超过 ... 100

该装置包括一个包含在声波导断器中的敏感元件,在发射和接收压电换能器之间形成一条超声波通信线路,一个功率放大器,一个前置放大器和一个反馈电路,将前置放大器的输出连接到传感器的输入。功率放大器。 辐射换能器在声导中激发声波,声波穿过敏感元件到达接收换能器,接收换能器将其转换为电信号。 该信号由前置放大器放大,通过反馈电路馈送到功率放大器的输入端。

由于正反馈,系统中会发生自振荡。 传感器的敏感元件由声阻抗在一定温度下急剧变化的材料制成。 结果,振荡频率发生突变,这成为过热的信号。 消除过热原因后,敏感元件的温度降低,通讯线的声阻,振荡频率恢复到原来的值——传感器准备再次工作。 传感器电路如图所示。 一。

过热传感器,60°C 10 秒。 过热传感器
图一(点击放大)

晶体管VT1-VT4构成功率放大器。 其电压增益由电阻器R6和R4的阻值比决定。 发射压电换能器BQ1连接到放大器的输出端;它通过声导和敏感元件VK1声学连接到接收压电换能器BM1。 电容器C1和C4是隔离的。 二极管VD1和VD2设置晶体管VT3和VT4的偏置电压。 功率放大器由DA20芯片上的1V稳压器供电。 电容器C3——电源电路中的滤波。

前置放大器组装在运放 DA3 上。 由于运算放大器的电源是单极的,在电阻器 R10、R11 和 R13 的帮助下,将等于电源电压一半的偏置施加到其非反相输入端。 电容 C6 是偏置电路中的隔直电容。 电阻 R12 设置运算放大器的工作模式。 电阻器 R14-R16 和电容器 C7 形成负反馈电路,用于设置前置放大器的增益。 该放大器的输出通过电容C9连接到功率放大器的输入,电容C10闭合正反馈电路。 电容器 C15 正在分离。 前置放大器由 DA2 芯片上的 5 V 稳压器供电。 电容C1是电源电路中的滤波元件。 BKXNUMX 传感元件是 Bourns MULTIFUSE 聚合物自复保险丝。 在冷却状态下,填充它的聚合物的结构类似于晶格。 当加热时,它会发生变化,因此当达到一定温度时,不仅聚合物的电导率会发生跳跃,而且其声阻也会发生跳跃。

大多数传感器部件都位于带有电镀孔的面包板上,安装是用细绝缘线完成的。 该板放置在金属外壳中,压电传感器安装在该金属外壳上。 传感器的敏感元件位于外部,并通过导声器与压电换能器相连——由钢丝制成的 U 形弯头,直径为 0,8 mm,长度为 1 m。导声器的相对两端焊接到压电换能器的工作表面。 敏感元件被焊接到声音导管弯曲处的间隙中。

传感器使用氧化钽电容K53-52,允许使用其他电容,例如K53-4。 陶瓷电容器 - K10-176(或 KM-3 - KM-6)。 固定电阻器 C2-33(可能更换 - C2-23、MLT、OMLT)。 微调电阻 - SPZ-39a(或 SPZ-37、RP1-48)。 二极管 KD522B 可以替换为其他硅二极管,例如 KD503、KD521 系列。 KT503G晶体管可以用同系列的晶体管或其他系列参数相近的硅器件代替。 KT814G和KT815G可以分别用同系列的晶体管或KT816系列和KT817系列的晶体管代替。 可以分别使用国产微电路KR7815EN7820V和KR142EN8A代替进口微电路L142、L9。

压电声换能器BQ1、BM1——无封装三输出国外制造(可能型号FML-34.7T-2.9B1-L)。 自恢复保险丝 MF-R025 可以更换为来自 Raychemf/Tyco 或 Little Fuse 的类似保险丝。 设置传感器包括将调谐电阻器 R16 设置为正反馈环路中的增益,在该增益处观察到稳定的生成,并且功率放大器输出端的信号是正弦信号,具有轻微的两侧限制。 通过提高敏感元件 VK1 的温度,其值是固定的,在该值处发生振荡频率的突然变化。 当传感元件冷却时,您应该确保频率恢复到其原始值。 在作者的传感器版本中,在 +20 °C 的敏感元件温度下产生的振荡频率等于 12,9 kHz,当温度达到 +40 °C 时,它突然增加到 85,3 kHz。

作者:O. Ilyin,喀山,鞑靼斯坦; 出版:cxem.net

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