الديناميكا الحرارية ونقل الحرارة
حساب وقت الاستجابة والحساسية في أجهزة الاستشعار الحرارية
Table of Contents
وتستخدم أجهزة استشعار درجة الحرارة الحرارية على نطاق واسع لقياس درجات الحرارة العالية في مختلف التطبيقات الصناعية، ويعتبر فهم وقت الاستجابة وحساسيتها أمراً أساسياً لرصد ومراقبة الحرارة بدقة، وتفسر هذه المادة كيفية حساب هذه البارامترات وسبب أهميتها.
وقت الاستجابة للرموز
وقت الاستجابة للدموع يشير إلى سرعة ردة فعله لتغير في الحرارة، عادة ما يقاس بالوقت الذي يستغرقه الوصول إلى 63.2 في المائة من التغير الكلي في درجة الحرارة، وتشمل العوامل التي تؤثر على وقت الاستجابة مواد أشعة الشمس، ومقياسها، والبيئة المحيطة بها.
ولتقدير وقت الاستجابة، كثيرا ما تستخدم الصيغة التالية:
Response Time (t]r]) = (d2]) / (The)2)[ألفا]
أين:
- (د) = قطر سلك حرارة
- ألفا = الانتشار الحراري للمواد الحرارية
حساسية ثيرموكوبلز
الحساسية تشير إلى قدرة الأشعة على إحداث تغيير في الفولطية قابل للقياس لكل وحدة تغير في درجة الحرارة، عادة ما يتم التعبير عنها في الفولاط المصغرة لكل درجة مئوية (ميكروفي/س)
ويميز معامل سيبيك بالفولط الحراري المولد ويستخدم لتحديد الحساسية:
S = che / / / / / / / / / ]
أين:
- DIV = الفرق في الفول الذي أحدثه rmocouple
- ⁇ T = فرق حرارة عبر الترموز
الاعتبارات العملية
ويساعد الحساب الدقيق لوقت الاستجابة والحساسية في اختيار الأشعة المناسبة لتطبيقات محددة، ويمكن أن تؤثر عوامل مثل العزل، وتهيئة بيئة التركيب، والمواد اللاسلكية على هذه البارامترات، ويكفل العيار المنتظم قياسات موثوقة.