Что такое термостат? От принципов до применения — все объясняется в одной статье!
Что такое термостат? От принципов до применения — все объясняется в одной статье!
У термостатов много названий.,Такие как переключатели контроля температуры, термозащиты и регуляторы температуры и т. д. По данным Работапринцип,Его можно разделить на термостат скачка, термостат расширения жидкости, термостат давления и электронный термостат. В современном промышленном оборудовании управления,Цифровые термостаты являются наиболее часто используемым типом. По структуре,Термостаты можно разделить на встроенные термостаты и модульные термостаты.

Какие бывают термометры?

Термометр — это компонент, преобразующий температурные сигналы в электрические сигналы. Обычно он устанавливается на детекторной части контролируемого объекта для контроля значения его температуры. В области промышленного контроля обычно используемые тела для измерения температуры включают термопары, терморезисторы, термисторы и бесконтактные датчики. Среди них первые три типа относятся к контактным термометрам.

1. Термопара

Принцип измерения температуры термопарами основан на эффекте Зеебека (термоэлектрический эффект). Когда два металла из разных материалов (обычно проводники или полупроводники, такие как платина-родий, никель-хром-никель-кремний и другие материалы) образуют замкнутый контур и прикладывают разные температуры к своим двум соединительным концам, между двумя металлами возникает электродвижущая сила. быть сгенерированы. Такая петля называется «термопарой», два металла называются «горячими электродами», а создаваемая электродвижущая сила называется «термоэлектродвижущей силой». Термопары характеризуются широким диапазоном температур измерения, быстрым тепловым откликом и высокой виброустойчивостью.

2. Термическое сопротивление

Термический резистор — это компонент, который преобразует температурные сигналы в электрические сигналы. Принцип его работы в основном основан на сопротивлении металла, которое меняется в зависимости от температуры. В частности, термометры сопротивления используют это свойство металла для измерения температуры.

В промышленном управлении обычно используемые типы терморезисторов включают платину, медь и никель. Среди них платиновый резистор является наиболее распространенным. Термическое сопротивление обладает характеристиками хорошей температурной линейности, стабильной производительности и высокой точности в нормальном температурном поле. Поэтому в средах с умеренными температурами, отсутствием вибрации и высокими требованиями к точности обычно предпочитают платиновые резисторы.

3. Термистор

Термистор — это компонент, который преобразует температурные сигналы в электрические сигналы. Принцип его работы в основном основан на сопротивлении полупроводников, которое изменяется с температурой. В частности, термисторы используют это свойство полупроводников для измерения температуры. По сравнению с терморезисторами сопротивление термисторов сильно меняется при изменении температуры, поэтому диапазон измерения температуры относительно узок (-50 ~ 350 ℃).

Термисторы делятся на термисторы NTC и термисторы PTC. NTC-термистор имеет отрицательный температурный коэффициент, и значение его сопротивления уменьшается с увеличением температуры. Термистор PTC имеет положительный температурный коэффициент, и значение его сопротивления будет увеличиваться с увеличением температуры. Благодаря своим уникальным температурным характеристикам сопротивления термисторы широко используются в датчиках температуры, автоматическом контроле, электронных устройствах и других областях.

Каковы методы управления термостатом?

Существует два основных метода управления термостатами: управление ВКЛ/ВЫКЛ и ПИД-управление.

1. Управление ВКЛ/ВЫКЛ — это простой метод управления, он имеет только два состояния: ВКЛ и ВЫКЛ. Когда заданная температура ниже целевой температуры, термостат выдает сигнал ВКЛ, чтобы начать нагрев; когда заданная температура выше целевой температуры, термостат выдает сигнал ВЫКЛ, чтобы остановить нагрев. Хотя этот метод управления прост, температура будет колебаться вверх и вниз от заданного значения и не сможет стабилизироваться на заданном значении. Поэтому он подходит для случаев, когда не требуется высокая точность управления.

2. ПИД-регулирование — это более продвинутый метод управления. Он сочетает в себе преимущества пропорционального управления, интегрального управления и дифференциального управления, а также настраивает и оптимизирует его в соответствии с фактическими потребностями. Благодаря интеграции пропорционального, интегрального и дифференциального управления ПИД-регуляторы могут быстрее реагировать на изменения температуры, автоматически корректировать отклонения и обеспечивать лучшие характеристики в установившемся режиме. Поэтому ПИД-регулирование широко используется во многих промышленных системах управления.

Существует множество выходных режимов термостата, в основном в зависимости от среды его управления и характеристик необходимого управляющего оборудования. Ниже приведены некоторые часто используемые методы вывода термостата:

  1. Выходное напряжение:Это один из наиболее распространенных методов вывода.,Состояние «Работа» устройства контролируется путем регулировки амплитуды сигнала напряжения. в целом,0В означает выключение управляющего сигнала,А 10В или 5В означает полное открытие управляющего сигнала.,В это время управляемое устройство начинает обработку. Этот метод вывода подходит для управления двигателями, вентиляторами, оборудованием, такое как освещение, требующее прогрессивного контроля.
  2. Релейный выход: температура контролируется путем включения и выключения переключающего сигнала реле. Этот метод часто используется для прямого управления нагрузками менее 5А или для непосредственного управления контакторами и промежуточными реле, а также для внешнего управления мощными нагрузками через контакторы.
  1. Драйвер твердотельного реле Выходное Напряжение: Управляйте выходом твердотельного реле, выдавая сигнал напряжения. Драйвер твердотельного реле Выходное напряжение。

Кроме того, существуют некоторые другие методы вывода, такие как выход управления триггером с фазовым сдвигом тиристора, выход триггера перехода через ноль тиристора и выходной сигнал постоянного напряжения или тока. Эти методы вывода подходят для различных сред управления и требований к оборудованию.

boy illustration
Неразрушающее увеличение изображений одним щелчком мыши, чтобы сделать их более четкими артефактами искусственного интеллекта, включая руководства по установке и использованию.
boy illustration
Копикодер: этот инструмент отлично работает с Cursor, Bolt и V0! Предоставьте более качественные подсказки для разработки интерфейса (создание навигационного веб-сайта с использованием искусственного интеллекта).
boy illustration
Новый бесплатный RooCline превосходит Cline v3.1? ! Быстрее, умнее и лучше вилка Cline! (Независимое программирование AI, порог 0)
boy illustration
Разработав более 10 проектов с помощью Cursor, я собрал 10 примеров и 60 подсказок.
boy illustration
Я потратил 72 часа на изучение курсорных агентов, и вот неоспоримые факты, которыми я должен поделиться!
boy illustration
Идеальная интеграция Cursor и DeepSeek API
boy illustration
DeepSeek V3 снижает затраты на обучение больших моделей
boy illustration
Артефакт, увеличивающий количество очков: на основе улучшения характеристик препятствия малым целям Yolov8 (SEAM, MultiSEAM).
boy illustration
DeepSeek V3 раскручивался уже три дня. Сегодня я попробовал самопровозглашенную модель «ChatGPT».
boy illustration
Open Devin — инженер-программист искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, который меньше программирует и больше создает.
boy illustration
Эксклюзивное оригинальное улучшение YOLOv8: собственная разработка SPPF | SPPF сочетается с воспринимаемой большой сверткой ядра UniRepLK, а свертка с большим ядром + без расширения улучшает восприимчивое поле
boy illustration
Популярное и подробное объяснение DeepSeek-V3: от его появления до преимуществ и сравнения с GPT-4o.
boy illustration
9 основных словесных инструкций по доработке академических работ с помощью ChatGPT, эффективных и практичных, которые стоит собрать
boy illustration
Вызовите deepseek в vscode для реализации программирования с помощью искусственного интеллекта.
boy illustration
Познакомьтесь с принципами сверточных нейронных сетей (CNN) в одной статье (суперподробно)
boy illustration
50,3 тыс. звезд! Immich: автономное решение для резервного копирования фотографий и видео, которое экономит деньги и избавляет от беспокойства.
boy illustration
Cloud Native|Практика: установка Dashbaord для K8s, графика неплохая
boy illustration
Краткий обзор статьи — использование синтетических данных при обучении больших моделей и оптимизации производительности
boy illustration
MiniPerplx: новая поисковая система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, спонсируемая xAI и Vercel.
boy illustration
Конструкция сервиса Synology Drive сочетает проникновение в интрасеть и синхронизацию папок заметок Obsidian в облаке.
boy illustration
Центр конфигурации————Накос
boy illustration
Начинаем с нуля при разработке в облаке Copilot: начать разработку с минимальным использованием кода стало проще
boy illustration
[Серия Docker] Docker создает мультиплатформенные образы: практика архитектуры Arm64
boy illustration
Обновление новых возможностей coze | Я использовал coze для создания апплета помощника по исправлению домашних заданий по математике
boy illustration
Советы по развертыванию Nginx: практическое создание статических веб-сайтов на облачных серверах
boy illustration
Feiniu fnos использует Docker для развертывания личного блокнота Notepad
boy illustration
Сверточная нейронная сеть VGG реализует классификацию изображений Cifar10 — практический опыт Pytorch
boy illustration
Начало работы с EdgeonePages — новым недорогим решением для хостинга веб-сайтов
boy illustration
[Зона легкого облачного игрового сервера] Управление игровыми архивами
boy illustration
Развертывание SpringCloud-проекта на базе Docker и Docker-Compose