المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11580 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

خطاب الإمام زين العابدين في الكوفة
30-3-2016
نظام تدوين القرآن
16-10-2014
مفهوم تعسف الأغلبية المساهمة
2023-03-06
تحديد اهداف تحليل هيكلة صناعة منتجات المؤسسة
4-7-2020
تخطيط المستوطنات الصناعية - دراسة الجدوى
5-7-2021
Vitronectin
16-9-2020


الكواشف الحرارية (Temperature Detectors Resistance (TDR  
  
922   01:02 صباحاً   التاريخ: 2023-08-22
المؤلف : جهاد دريد / عثمان إرفاعية / باسل عبد الحق / يوسف شقير / إبراهيم محمود
الكتاب أو المصدر : الالكترونيات الصناعية
الجزء والصفحة : ص159–161
القسم : علم الفيزياء / الفيزياء الحديثة / الألكترونيات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2021 1171
التاريخ: 2023-08-20 764
التاريخ: 17-4-2021 1921
التاريخ: 22-4-2021 1157

هو أداة (مجس) لقياس درجة الحرارة، وهو من أقدم أنواع المجسات، ويعتمد مبدأ عمله على تغير مقاومة المعادن مع درجات الحرارة، ويتم اختيار معادن ذات معامل حراري كبير (زيادة الحساسية) وتكون ذات معامل حراري موجب – أي تزيد المقاومة بزيادة درجات الحرارة – ويكون السلك رفيعاً جداً يتراوح قطره (0.1 – 0.05) ملم وذا مقاومة عالية للتآكل، ويكون ملفوفاً على عازل من السيراميك، والشكل (5) يبين تركيب الكاشف الحراري وتختلف العلاقة بين المقاومة ودرجات الحرارة من مادة إلى أخرى، ويمكن حساب قيمة المقاومة بالمعادلة التالية:

R = RO (1 + a T +b T2+ c T3 + ...)

ويتم تبسيطها للتقريب المتغيرين فتصبح المعادلة

R=Ro (1 + a T + b T2)

في بعض أنواع المعادن تعمل على متغير واحد فقط.

حيث:

T    : درجة الحرارة.

     R: المقاومة عند درجة الحرارة (قيمة المقاومة الجديدة).

RO   : المقاومة عند درجة حرارة الصفر المئوي.

a, b, c ثوابت تعتمد على نوع المادة.

  • أمثلة على الثوابت:

البلاتين  : 0.00000588 = a = 0.0039,  b

النحاس  : 0.0042 = a

شكل (5)

  • أنواع الكواشف الحرارية

توصف الكواشف الحرارية تبعاً لمادة التصنيع، ومن أشهرها:

1- الكواشف الحرارية البلاتينية.

2- الكواشف الحرارية النحاسية.

3- الكواشف الحرارية النيكلية.

و يبين الجدول (2) خواص الكواشف الحرارية المستخدمة (قطر السلك المستخدم 0.1 ملم)

 

جدول (2) خواص الكواشف الحرارية المستخدمة

  • خصائص الكواشف الحرارية

1- الدقة: تتراوح نسبة الخطأ بين (0.5 - 1) درجة.

2- الاستقرارية: نسبة التغير في المقاومة مع تغير درجات الحرارة تبقى ثابتة مع الزمن.

3- الاستجابة: وهي الزمن اللازم حتى يعطي قيمة جديدة مستقرة تتناسب مع التغير الذي حصل.

4- التسخين الذاتي: هو التغير في مقاومة الكاشف نتيجة الحرارة المتولدة من الشكل (7) تغير المقاومة النسبية للكواشف الحوارية مع تغير درجة الحرارة مرور التيار الكهربائي فيه.

منحنى الكواشف الحرارية (المقاومة النسبية مع درجات الحرارة) يبين الشكل (6) علاقة المقاومة الكهربائية النسبية R/RO مع درجات الحرارة حيث RO مقاومة المادة عند درجة حرارة الصفر المئوي وR المقاومة عند درجة حرارة القياس.

شكل (6)

مثال:___________________________________________

میزان حرارة إلكتروني تمثيلي:

لزيادة حساسية القياس يتم توصيل الكواشف الحرارية بدارة جسرية (قنطرة ويتستون) ويمكن تحويل التغير في المقاومة الناتج عن تغير في درجات الحرارة إلى تغير في فرق الجهد أو تغير في شدة التيار حسب الاستخدام المطلوب.

الدارة في الشكل (7) تمثل دارة ميزان حرارة تمثيلي مدى القياس متغير (ممكن حسب التدريج المطلوب) هذا المثال عمل تدريج  لدرجات الحرارة من (100 – 0) درجة مئوية، لذا يتم قياس مقاومة الكاشف الحراري على درجة صفر، وتسميتها Rf1، وقياس مقاومة الكاشف على درجة حرارة 100 وتسميتها Rf2.

شكل (7)

في البداية وضع المفتاح على توصيلة وتغيير قيمة المقاومة المتغيرة R لنحصل على أقل تدريج، ومن ثم وضع المفتاح على توصيلة Rf2 وتغيير قيمة المقاومة المتغيرة Rp2 لنحصل على أعلى انحراف للمؤشر. ثم تقسم المسافة بين النقطتين بالتساوي من (100 – 0). يوصل المفتاح في النهاية على وصلة TDR2، ويكون المؤشر يدل على قيمة المقاومة الحالية.

ممكن تغيير المدى المراد قياس درجات الحرارة به فقط بتغيير نقاط الضبطRf2 ، Rf1 حسب درجات الحرارة المطلوبة.




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.