Circuit du capteur de chaleur et fonctionnement

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La propriété principale d'un capteur de chaleur est de détecter la chaleur, qui est présente autour du capteur. Lorsque la valeur de consigne de la température est élevée, elle est indiquée à l'aide d'une LED allumée. L'utilisation du circuit du capteur de chaleur se fait à l'intérieur de votre PC ou dans votre cuisine. En raison d'une surchauffe, les composants coûteux présents dans le PC ou les appareils de cuisine pourraient être endommagés. Lorsque la température autour du capteur de chaleur augmente au-dessus de sa valeur de consigne, il détecte la chaleur et donne une indication, afin que nous puissions protéger les appareils contre les dommages. Chaleur circuit de capteur détecte la chaleur de divers appareils électroniques comme les amplificateurs, l'ordinateur, etc., et génère ainsi l'alarme d'avertissement.

Principe de fonctionnement du schéma du circuit du capteur de chaleur

Le circuit du capteur de chaleur simple est illustré ci-dessous. Un transistor BC548, une thermistance (110 Ohms) sont quelques composants utilisés dans un capteur de chaleur. L'explication claire de ces composants est la suivante




Circuit du capteur de chaleur

Circuit du capteur de chaleur

Thermistance 110 Ohms: Il est utilisé pour détecter la chaleur.



BC548: BC548 est un transistor NPN de type TO-92. Nous pouvons utiliser d'autres alternatives comme 2N2222, BC168, BC238, BC183, etc. car les caractéristiques sont presque les mêmes pour celles-ci types de transistors .

Avertisseur sonore: Un buzzer se trouve entre la batterie + 9V et la borne de collecteur du transistor. Lorsque la température dépasse un certain niveau, nous pouvons entendre le son de l'alarme.

Diode Zener: 4,7 V Diode Zener est utilisé pour limiter / contrôler le courant de l'émetteur.


R1, R2: 100 Ohms 1 / 4w est utilisé comme R2 et une résistance de 3,3k 1 / 4w est utilisé comme R1.

Batterie 9V: Il est utilisé comme une seule source d'alimentation.

Changer: Dans ce circuit, il est utilisé comme un Commutateur SPST (Jet unique unipolaire). Il n’est pas obligatoire d’utiliser le commutateur, c’est votre choix.

Dans le schéma ci-dessus, une résistance de 100 Ohms et une thermistance sont connectées en série. Si la thermistance est du type à coefficient de température négatif, après avoir chauffé la thermistance, la résistance diminue et un courant excessif traverse la thermistance. En conséquence, une plus grande quantité de tension se trouve à la jonction de la thermistance et de la résistance. La tension à la sortie est appliquée à un Transistor NPN par la résistance. À l'aide de la diode Zener, la tension de l'émetteur peut être maintenue à 4,7 volts. Cette tension est utilisée comme tension de comparaison. Si la tension de base est supérieure à la tension de l'émetteur, le transistor conduit. Si le transistor obtient une tension de base supérieure à 4,7, alors il conduit et le circuit est complété par un buzzer et il génère un son.

Détecteur de chaleur

Un détecteur de chaleur est un dispositif d'alarme incendie qui détecte les changements de feu ou de chaleur. Tout changement de chaleur dépassant la plage des valeurs nominales du capteur de chaleur est détecté à l'aide du capteur de chaleur. Pour éviter les accidents d'incendie, un capteur de chaleur génère un signal qui alerte et aide à éviter les dommages.

Circuit du détecteur de chaleur

Le capteur de chaleur est utilisé pour concevoir un circuit détecteur de chaleur . Il est conçu pour indiquer le feu ou le changement de chaleur et il est utilisé pour l'alerte. Sur la base de l'opération, les détecteurs de chaleur sont principalement classés en deux types

  • Détecteurs de chaleur à température fixe
  • Le taux de hausse des détecteurs de chaleur

Détecteur de chaleur à température fixe

Il y a deux thermocouples sensibles à la chaleur dans un détecteur de chaleur. Un thermocouple réagit à la température ambiante. L'autre thermocouple est utilisé pour surveiller la chaleur, qui est transférée par rayonnement ou convection. Le détecteur de chaleur fonctionne indépendamment de la température de départ. La température augmente de 12˚ à 15˚F par minute. Ces détecteurs peuvent fonctionner dans des conditions d'incendie à basse température si le type de valeur seuil du détecteur de chaleur est fixe.

Détecteur de chaleur à température fixe

Détecteur de chaleur à température fixe

Un taux de détection de chaleur croissante

Il ne répond pas aux faibles taux de rejet d’énergie qui provoquent délibérément des incendies. Ces détecteurs combinés ajoutent un élément à température fixe qui est utilisé pour détecter les incendies à développement lent. Cet élément répond chaque fois qu'un élément de température fixe atteint le seuil. Généralement, un point de température fixe connecté électriquement est de 136,4 ° F ou 58 ° C.

Détecteur de taux de montée en température

Le taux de montée du détecteur de chaleur

Capteur de température

Il détecte la quantité d'énergie thermique générée par un système ou un objet qui nous permet de détecter ou de ressentir tout changement physique dû à la température produite par la sortie numérique ou analogique. Sur la base des applications, un le capteur de température est classé en différents types avec des caractéristiques différentes. Les deux types physiques de base de capteurs de température sont

Types de capteurs de température de contact - Le capteur de température de contact peut être utilisé pour détecter des liquides, des solides ou des gaz sur une large plage. Le capteur de température doit être en contact physique avec l'objet et utilise la conduction pour surveiller les changements de température.

Types de capteurs de température sans contact - Le capteur de température utilise le rayonnement et la convection pour surveiller les changements de température. Le capteur de température sans contact peut être utilisé pour détecter les gaz et les liquides qui émettent de l'énergie radiante, qui est transmise sous forme de rayonnement infrarouge.

Circuit du capteur de température

La représentation du circuit du capteur de température est illustrée ci-dessous. Le circuit suivant peut être construit avec un capteur de température LM35. La fonction principale de ce capteur est de détecter la température exacte en centigrades.

Contrairement à la thermistance, la linéarité des capteurs IC de précision est une très bonne précision à 0,5 ° C et possède une large plage de températures. Le o / p de ceci est comparé à la température Celsius. La plage de température de fonctionnement de ce CI s'étend de -55 ° à + 150 ° C. Il ne tire que plus de 50 µA de son alimentation et les principales caractéristiques sont l'auto-échauffement et<0.1 degrees centigrade in the air. This IC operating voltage ranges from 4volts to 30volts, and the o/p is 10mv°C.

Circuit du capteur de température

Circuit du capteur de température

Ici, la tension de ce circuit peut être réglée en utilisant un potentiomètre à la broche 2 de IC. Le circuit peut être conçu pour activer ou désactiver un appareil à une température de bord spécifique. La température peut être indiquée en utilisant deux LED à savoir LED verte.

L'IC secondaire o / p s'agrandit proportionnellement à la température de 10 mV / °. Cette tension changeante est fournie à un amplificateur OP IC 741. Ce sont des circuits intégrés largement utilisés. Il a deux terminaux à savoir inverseur (entrée (-)) et non inverseur (sortie (+)). Ce circuit utilise un amplificateur opérationnel 741 comme amplificateur non inverseur, ce qui signifie que la broche d'entrée est la broche 3 et que la broche o / p est inversée. Ce circuit augmente la variation entre ses bornes d'entrée.

Avantages du capteur de température

  • Cela n'a aucun effet sur le support
  • Plus précise
  • Il a une sortie facilement conditionnée
  • Il répond instantanément

Testeur de détecteur de chaleur

Les différents testeurs de détecteurs de chaleur sont décrits ci-dessous.

Équipement de test de détecteur de fumée

Il utilise un aérosol de test de fumée, un aérosol Solo. Cela garantit que le détecteur ne laisse aucun résidu et qu'il n'est pas submergé de particules. Une simple rafale en un seul coup suffit pour que le détecteur produise le son d'alarme. À l'aide de l'outil de suppression du Solo 200, les détecteurs peuvent être retirés et accessibles.

Testeur de fumée

Testeur de fumée

Distributeurs de fumée Solo 330

Le Solo 330 est léger, très simple à utiliser et solide. Le Solo 330 a été spécialement conçu avec Solo Aerosol dans le but d'une utilisation optimale. Le cadre pivotant et la construction moulée par injection en font un outil idéal pour les tests. Les caractéristiques du Solo 330 sont

Distributeur de fumée

Distributeur de fumée

  • Robuste
  • Sensible au toucher
  • Mécanisme à ressort
  • Haute résistance et durabilité

Testeur de chaleur sans fil Solo 461

Pour activer la génération de chaleur, un faisceau infrarouge est interrompu à l'aide du détecteur. Au niveau du capteur du détecteur, la chaleur est dirigée directement. Pour une protection supplémentaire, il s'éteint après 5 minutes.

Testeur de chaleur sans fil Solo 461

Testeur de chaleur sans fil Solo 461

Tout cela concerne le circuit du capteur de chaleur et son principe de fonctionnement. Nous pensons que les informations fournies dans cet article vous sont utiles pour une meilleure compréhension de ce projet. De plus, pour toute question concernant cet article ou toute aide à la mise en œuvre du projets électriques et électroniques , vous pouvez vous sentir libre de nous contacter en vous connectant dans la section commentaires ci-dessous. Voici une question pour vous: qu'entendez-vous par capteur de chaleur?

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