. Většinou bývají vyrobeny křemíku, germania nebo jejich slitin.21
Piezorezistivní akcelerometry měří zrychlení pomocí míry změny odporového
piezorezistivního materiálu, když silně deformován.3.
2. Nejběžnější materiály, které využívají pro práci odporovými čidly,
obsahují platinu (Pt), nikl (Ni) nebo měď (Cu).1 Snímače teploty
Snímače teploty jsou zařízení, která používají měření teploty různých prostředích
a aplikacích.
Každý těchto jednotlivých typů akcelerometrů používá konkrétních
aplikacích, závislosti potřebě kombinace velikosti, citlivosti druhu vibrací[13][14]. Tato technologie umožňuje snímat
také deformaci vibrace velkou amplitudou. praxi vyznačují vysokou přesností a
stabilitou lze využívat při velkém rozsahu měřené teploty. Bývají tvořeny například
z dvojice NiCr-CuNi typ nebo PtRh-Pt typ Jsou zpravidla používány měření velmi
vysokých teplot průmyslových podmínkách jako jsou slévárny nebo pece[6]. Rovnice popisující
vlastnosti odporových čidel je,
𝑅 ∆𝑇) (2.1.
Odporové snímače teploty měří změny elektrického odporu materiálu závislosti
na teplotě. PTC termistory nebo-li kladně teplotní koeficient jejich odpor
roste zvyšující teplotou Hlavním využitím měření regulace teploty ve
strojírenství, domácnostech, klimatizacích nebo akumulátorech.3 Tepelné veličiny
2. Tyto součásti umožňují přeměnu tepelné veličiny elektrický signál,
následně zpracovatelný interpretovatelný. Jsou velmi přesné citlivé, díky
tomu jsou ideálním nástrojem měření vibrací diagnostice strojů.
Piezoelektrické akcelerometry zaznamenávají napětí, které vzniká reakci na
mechanickou deformaci piezoelektrického materiálu. Snímače teploty lze základě principu
fungování zařízení rozdělit následujících základních kategorií. NTC termistory nebo-li záporně teplotní koeficient jejich odpor klesá
se zvyšující teplotou.
Termočlánky pracující principu Seebeckova jevu, tedy generování elektrického
napětí základě teplotního rozdílu spojů dvou různých kovů. (K)
Termistory jsou rezistory závislé teplotě, které dělí dva základní typy, a
to NTC PTC. Jsou používány
k měření menších rozsahů teplot, obvykle 150 °C.1.6)
kde odpor při dané teplotě, (Ω)
R0 odpor při referenční teplotě, (Ω)
α teplotní součinitel odporu, (K-1
)
∆T rozdíl teplot.
Polovodičové snímače pracují základě závislosti pohyblivosti nosičů náboje na
teplotě