首页 / 专利库 / 家用器具 / 烤箱 / 温度传感、器温度计、恒温装置

温度传感、器温度计、恒温装置

阅读:406发布:2023-01-16

专利汇可以提供温度传感、器温度计、恒温装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 是一种 温度 传感器 ,为该温度传感器设计的膨胀式玻璃液体 温度计 以及使用该温度传感器的恒温装置,本发明之温度传感器由玻璃液体温度计与对该温度计液柱具有识别和间接控制能 力 的 液位传感器 组成,通过对温度计液柱的检测,自动控制用电器工作状态,达到对温度的自动控制,本发明特别适用于电 冰 箱 、冰柜、 烤箱 、化验室、病房、宾馆等的制冷、电热器具和室内恒温控制,以及公共场所的温度显示和 温度控制 。,下面是温度传感、器温度计、恒温装置专利的具体信息内容。

1.一种温度传感器,其特征在于:它由膨胀式液体温度计和对温度计液柱液位具有检测能的液位位移传感器组成,以液位位移传感器检测膨胀式液体温度计的液柱高度和升降变化,将温度信号转换为电信号
2.根据权利要求1的温度传感器,其特征在于:它的液位位移传感器的检测头塑铸在它的温度计的壳体上。
3.根据权利要求1的温度传感器,其特征在于:它的膨胀式液体温度计的壳体上塑铸有一根电极,电极的一端与测温液体电连接,另一端可与外部电路电连接。
4.根据权利要求1的温度传感器,其特征在于:它的温度计的测温液体是荧光物质。
5.根据权利要求1的温度传感器,其特征在于:它的膨胀式液体温度计的毛细管尺寸较大。
6.根据权利要求1或5的温度传感器,其特征在于:它的膨胀式液体温度计的毛细管断面为长方形或一字形或若干毛细管排列组合。
7.根据权利要求1或5或6的温度传感器,其特征在于:它有能使温度计和液位位移传感器检测头产生相对位移的调节机构,它的膨胀式液体温度计壳体外壁有螺纹或轴向的槽,与传感器检测头的螺纹或凸起配合,检测头与温度计可以产生相对位移的效果。
8.根据权利要求1或5或6的温度传感器,其特征在:它的温度计多一套刻度,使其中一套刻度被液位位移传感器遮挡观察不到时,可以看到另外一套刻度得知温度数值。
9一种温控装置,它由温度传感器、控制电路、用电器组成,其特征在于:它的温度传感器是权利要求1的温度传感器。

说明书全文

发明涉及一种可将温度信号转换为相应电信号的温度传感器,专用于该温度传感器的膨胀式液体温度计和使用该温度传感器的温控装置。

美国专利US4376928公开一种温控电路开关,其结构是温度计感温包内的水银与一根电极A电连接,另有一根电极B的一端置于水银温度计毛细管内预定位置,电极A、B另一端均可与外部电路电连接。其工作方式是分别通过电极A、B将水银温度计串/并连于电路中,当温度计内水银柱的上升接触到电极B时,电路自动闭合,有电流从水银柱中流过;当温度下降,水银柱也下降,脱离电极B,电路自动断开。它的不足之处是1.只有开关电路的作用,使电路状态产生质的改变,不能使电参数如电流、电压产生量的改变;不能定量地将任一时刻的温度信号规律地转换为相应的电信号;2.使用时必串/并连于电路中,不可与电路分离,使用不便;3.由于温度计测温液体中必有电流,所以测温液体必须用导电材料,目前技术条件下必用水银,电接点必用白金,白金水银均价昂,电接点温度计制造工艺复杂,技术要求高,如US4376928的金属丝直径不大于0.004英寸,因此造价是普通温度计的几十倍以上。

现有技术的温度计毛细管太细,尺寸太小,单纯用于计量温度,如用于液位位移传感器的检测或/和用于公共场所温度显示和具有艺术效果,则显得难以满足要求。

现有技术的温控器只能控制电器是否工作,不能控制用电器工作的强度,本身不具备温度显示功能,需二次显示装置显示温度,温度显示及控制误差较大。

本发明旨在提供:1.一种自身具有温度显示功能,可以将温度信号转换为相应电信号的温度传感器;2.为该温度传感器设计的宜于检测和制造的低成本温度计;3.使用该温度传感器结构简单,检测灵敏的温控装置。

本发明的任务可以通过以下措施达到:以液体位移传感器检测膨胀式液体温度计液柱的液位高度和升降变化,将温度信号转换为电信号,通过控制电路控制用电器的工作状态,达到控制温度的目的。

所述的液位位移传感器可以是电容液位传感器、电感液位传感器、涡流液位传感器、磁性液位传感器、超声液位传感器、光电液位传感器、电磁波机械波式液位传感器。

将膨胀式液体温度计的液柱作为电容液位传感器中电容两极间的介质,由于温度计毛细管内的物质乙醇、空气、水银等的介电常数差异很大、温度计液柱升降时、相当于电容介质的改变,从而电容量改变,使电容液位传感器输出相应电信号,控制用电器工作状态,达到控温目的,还可以在温度计壳体上塑铸一根电极,它的端与测温液体相连,另一端与电容传感器相连,使该温度计液柱作为电容传感器的一个极板,液柱升降,相当于电容极板面积大小的改变,从而电容量改变,以上述同样原理达到控温目的。

以电磁波和机械波发射接收传感器检测温度计液柱。液柱升降改变电磁波和机械波传播路径,比如导改光电断路器光路通或断,辐射光线是否被反射,折射,将导致光敏器件受光状态的改变,使光敏器件阻值改变,由此通过控制电路控制用电器工作状态,实现对温度的控制。

使用光纤传感器,可以使光路更容易控制,安装调试更方便,控制精度更高,具有较强抗干扰作用。

声波传感器是一种机械波传感器,通过超声液位传感器对温度计液位检测,同样可以实现对温度的控制。

常用的光电辐射源有发光二极管白炽灯,光量子发生器,激光器,气体放电脉冲灯,电荧光发光体,常用的光敏器件有光敏电阻,光敏二极三极管电池光电倍增管,光阴极等,电磁波机械疲发射接收器应光谱匹配,分别把接收器布置在发射器的透射线上,反射线上,折射线上,通过对温度计材料的选择和形状结构的设计,使温度计壳体透射率尽可能大,壳体与测温液体辐射波,接收器具有波谱匹配关系,即对于透射式液位传感器,壳体应顺利通过辐射光线,测温液体应具有遮挡光线通过的能,对于反射式,测温液体对辐射光线具有反射能力,对于折射式、测温液体应具有对辐射我的折射能力。

使用一套上述的温度传感器,可以实现对一个温度点的恒温控制,也可以使用几套,把温度控制在一个或几个范围之内或增加其它如报警控制功能,设置一能使温度计和传感器探测头产生相对位移的调节机构,温度计壳体外壁加工有螺纹或轴向的槽,传感器检测头塑铸在材料上,这种材料可以是绝缘体和透明的,材料内壁有与温度计壳体外壁的螺纹和槽相应的螺纹或凸起,螺纹配合可使检测头围绕温度计壳体转动和上下位移,槽和凸起配合可使检测头顺温度计壳上下滑动,二者摩擦力较大,可相对固定,调整二者相对位置,可实现对传感控温的调节,电感线圈可以顺温度计的螺纹缠绕,也可以把检测头塑铸在温度计壳体上。

在使用如电感线圈的某些液位传感器时,可能会遮挡温度计壳体上的刻度,因此在温度计壳体上另有一套可以直接观察到的刻度和指示机构。

温度计的毛细管可以尺寸较大,毛细管断面可以是长方形,一字形或若干毛细管排列组合。

为了便于液位位移传感器的检测和温度显示,测温液体可以是荧光物质。

与现有技术相比,本发明具有显著进步和实质性特点:1.现有技术的膨胀式液体温度计是温度计量器,现有技术的液位位移传感器将非电量的液位位移转换为连续的或不连续的电信号的装置,本发明的温度传感器,由上述现有技术组合而成,不但包括了他们的现有功能而且产生了将温度信号转换为电信号的新的功能,液位位移传感器对膨胀式液体温度计的非接触检测使本发明的温度传感器工作可靠,不易损坏,使用寿命长。可以使温度计和液位位移传感器产生相对位移的调节机构,使检测无级可调,调节方便,易于附加报警等功能。

2.本发明的只有一根电极与测温液体连接的温度计比US4376928的电接点温度计少了一根可以调节在毛细管中位置的电极,所以结构简单,易于制造、造价很低。本发明的毛细管尺寸较大,毛细管断面为长方形,一字形或若干毛细管排列组合的膨胀式液体温度计和测温液体为荧光物质的膨胀式液体温度计便于液位位移传感器对液柱的检测,使温度计量显示调节控制误差很小,而且具有艺术观赏效果,适合公共豪华场所制作巨形的数字显示温控装置。

3.本发明的温控装置包括了本发明的温度传感器具有自身温度数字显示功能等特点,对温度的控制和调节误差极小,基本上等于温度计的测量误差。

图1是环形和U形液位位移传感器与玻璃液体温度计组成的温度传感器,环形和U形液位传感器对玻璃温度计液柱进行不接触检测,将温度信号转换为电信号。

图2是电感式接近开关同玻璃液体温度计组成的温度传感器工作原理示意图。图3是螺管式电感液位传感器同玻璃液体温度计组成的温度传感器结构示意图。

图4是涡流式液位传感器与玻璃液体温度计组成的温度传感器结构原理示意图。

图5图6分别是差动变压器式电感式液位传感器同膨胀式液体温度计组成的温度传感器的一个结构图和一个原理图。

图7图8是电容式液位传感器检测玻璃液体温度计液柱的原理图和电路框图

图9是用两套光电液位传感器把温度控制在一个范围内的恒温装置结构原理示意图。

图10是超声传感器和光纤传感器与温度计组成的温度传感器结构示意图。

图11图12分别是图中各种温度传感器控制的制冷加热的恒温装置的工作结构原理示意图。

图13是互感式液位传感器与温度计组成的温度传感顺原理图。

实施例1:分别以图1所示的UYB-13型和CE1-10型电容液位传感器和水银温度计,有机液体温度计组成温度传感器,电联接于图11、12的电路中,实现温度检测和控制。

实施例2:以权利要求3的温度传感器电接于图11、12电路中,检测电极是弧型,包围温度计壳体,但不遮挡温度计刻度。

实施例3:分别以U05型、HEL型、5CB40型电感式位移传感器和玻璃液体温度计组成温度传感器,电接于图11、12电路中,以图9原理工作。

实施例4:以日产涡流差动变压器式液位传感器与膨胀式液体温度计组成温度传感器,电联接图11、12电路中,以图9原理工作。

实施例5:如图10所示,以透射式光电传感器和反射式光纤传感器与水银温度计组成温度传感器,电联接于图11、12电路中,以图9原理控温,用电器是电热器,温度达上限时,电热器停止工作。温度达下限时,电热器工作。

实施例6:分别以501E、621S型超声液位传感器与乙醇温度计组成温度传感器接图9原理控温,用电器是制冷器,温度高于温控点,制冷器工作。

实施例7:红外发射接收管布置在乙醇温度计两侧,该温度计壳体用透射红外光的锗玻璃制作,温度计毛细管断面为长方形,长为1厘米,宽为1毫米,壳体以增透膜,构成透射式温度开关,液柱上升,遮挡光路,接收管没有光照,阻值不变,液柱随温度下降,接收管受光照,阻值变小,使图11、12电路有不同工作状态,控制用电器工作。

实施例8:红外接收器布置在红外发射器光线通过尺寸较大的温度计毛细管液体柱的折射线上,发射接收器固定在一环型体上,该环形体内壁螺纹,与温度计壳体外壁螺纹配合,相互旋转,调整相互间位置,达到调整温控点。

实施例9:图2是一种电感式接近开关,它由高频振荡器检波器放大器、施密特电路及输出电路组成,工作原理是振荡器2产生交变磁场,玻璃液体温度计液柱3随温度升降,使液柱内涡流量值改变,必致吸收振荡能量的改变,使振荡检测线圈1振荡强弱改变,由电路转换成开关信号,按图9控制用电器工作状态。

实施例10:图5图6是螺管式差动变压器式温度传感器结构图和原理图,它由初级线圈2和二组次级线圈1和绝缘框架3组成,温度计液住下降时,下边次级线圈内磁通比上边线圈多些,互感也大些,反之则相反,通过次级线圈的不同输出控制用电器工作,达到温控目的。也可以把输出接成图6的反向串连方式。

实施例11:图10是电磁波和机械波透射式,反射式温度传感器结构图。超声发射器1和超声接收器2布置在尺寸较大的温度计两侧,光纤反射式光电传感器4对液柱3检测。温度传感器电联接于图11、12中,用电器控制窗开关,调节室内温度。

实施例12:电容液位传感器的检测头由两导体和两块透明绝缘体组成,它们间隔连接,胶接成塑铸成与温度计壳体吻合的一个整体。内壁有与温度计壳体外壁螺纹或槽配合的螺纹或凸起,可以与温度计相对固定,并可以顺螺纹转动或槽向滑动,做相对位置的调节实施例13:自感线圈顺温度计壳体外壁螺纹绕在温度计壳体上,线圈两端电联接于图11、12电路中。

实施例14:互感线圈绕在温度计壳体上,线圈两端电联接于图13电路中。

实施例15:自藕线围绕在温度计壳体上,按图9原理控温。

高效检索全球专利

专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。

申请试用

分析报告

专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。

申请试用

QQ群二维码
意见反馈