• Sonuç bulunamadı

Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Sıcaklık sensörleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Sıcaklık sensörleri"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Nallıhan Meslek Yüksekokulu

Sıcaklık sensörleri

NE T 2 07 SE NSÖR L E R VE DÖNÜŞT ÜR ÜC ÜL E R ÖĞR . GÖR . T ANE R DİNDAR

(2)

TERMOREZİSTANSLAR

Termorezistanslar (RTD – Resistance Temperature Detector: Dirençli Sıcaklık Dedektörleri)

Metallerin bir çoğunun elektriksel direnci ısıtıldığında yaklaşık doğrusal olarak

artar. Endüstriyel uygulamalarda 0<T<150 ºC aralığı için aşağıdaki yaklaşık

formül uygulanabilir[1];

(3)

TERMOREZİSTANSLAR

Burada;

RT : Metalin T sıcaklığındaki direnci

R0 : Metalik ısıtılmadan önceki direnci

 : Metalin sıcaklık katsayısı (Platin = 0.0039, Bakır = 0.0043, Nikel = 0.0068)

Bu tip sensörlerde çoğunlukla Platin ve Nikel kullanılmaktadır ve bu metallerin direnci 0ºC’de 100Ω olacak şekilde üretilmişlerdir. Bu nedenle Platinden yapılmış bir termorezistans Pt100 olarak isimlendirilmekte, Nikelden yapılmış bir termorezistans ise Ni100 olarak

isimlendirilmektedir. Pt1000 ise 0ºC’de 1000Ω gösterecek şekilde imal edilmiştir[1].

(4)

TERMOREZİSTANSLAR

Şekil 1. Malzemelerin karşılaştırılması [1]

(5)

TERMOREZİSTANSLAR

Bu grafikte Nikel ve Platin metalleri karşılaştırıldığında; Nikel duyarlılığı yüksek olmasına rağmen daha az doğrusaldır. Platin ise duyarlılığı düşük olmasına rağmen daha doğrusal çalışır.

Pt100 Sensörler 0-100ºC temel aralığında %0,5ºC hassasiyetle -200 ile 800ºC

aralığında uç noktalarda %3 hassasiyet ile çalışabilmektedir[1].

(6)

TERMOREZİSTANSLAR

Termorezistansların gerçekte iki ucu vardır. Ancak birkaç metreden uzun

mesafelerde kablo direnci ölçümde hatalara neden olduğundan dolayı üç ya da

dört uçlu olarak üretilirler. Böylece bir Wheatstone köprüsü ile kablo direncinin

etkisi kompanze edilir (düzeltilir)[1].

(7)

TERMOREZİSTANSLAR

Üç ya da Dört uçlu bağlantılarda cihaz içerisinde bir Wheatstone Köprü devresi

kullanılarak kablo direnci dengelenir[1].

(8)

TERMOREZİSTANSLAR

(9)

KAYNAKLAR

[1] http://

enginoguzay.zz.mu/wp-content/uploads/2014/11/02-Sens%C3%B6rler-ve-D%C3%B6n

%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCc%C3%BCler-Ders-Notlar%C4%B1-S%C4%B1cakl%C4%B1k- Sens%C3%B6rleri.docx

(Erişim tarihi: 24.11.2017)

(10)

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

(1791 - 1867)

Referanslar

Benzer Belgeler

Bunun için zener diyot, şekil 2 ‘da görüldüğü gibi, gerilimi sabit tutmak istenen devre veya yük direncine paralel ve ters polarmalı olarak bağlanır. Diyot uçlarına

Örnek: Aşağıdaki devrede zenerin regülasyon işlemini yerine getirebilmesi için yük direncinin alabileceği değer aralığını bulunuz.... Zenerli gerilim

V-I karakteristiği aşağıda verilen bir diyot R Y = 1 kΩ olan seri direnç üzerinden ileri kutuplanacak şekilde DC gerilim kaynağına bağlanmıştır.. Dersin

İki metalin birleşim noktası ısıtıldığında, metaller arasında, metallerin cinsine bağlı olarak sıcaklıkla orantılı olarak bir gerilim meydana gelir. Bu

Nem sensörü ve “R” direnci birbirine seri bağlıdır ve gerilim bölücü olarak çalışırlar.. Nem sensörü elektrotları arasına nemli hava girince nem

Şekil 1’de büyüklüğü mıknatısın açısal hızına bağlı olan bir gerilim endükleyen stator bobin içinde dönen sabit mıknatıslı bir takojeneratör

Yarıiletken gerilme göstergesi (Y.G.G.) yaprak tipi gerilme göstergesinden daha hassastır. Yarıiletken gerilme göstergesi piezodirenç olayını

Dört-telli direnç köprüsü düzenlemesinde bir voltmetre, bir akım kaynağı ve Rg gerilme göstergesine seri dört bağlantı kablosu direnci Rl bulunmaktadır. Dört