מדי חום הם דברים די מסודרים שאומרים לנו כמה משהו חם או קר. ברוב המקרים, הם יכולים למדוד טמפרטורות. אבל מה אם הייתי אומר לכם שיש מדי חום שנועדו למדוד במקומות סופר חמים וקפואים, הנקראים "צמד תרמי מסוג ks"? מאמר זה בוחן את החיישנים הייחודיים הללו והיכן/איך הטכנולוגיה הזו עובדת.
אחד מחיישני הטמפרטורה המלהיבים ביותר שהם בהחלט יוצאי דופן הוא צמד תרמי - אלה שתי מתכות שונות המחוברות יחד. מתכות אלו מהודקות בקצה אחד. הם מגיבים ויוצרים זרם חשמלי כאשר חום מופעל על המתכות. ניתן לכמת את הזרם וערך זה מכונה "פלט" הצמד התרמי.
ישנם סוגים שונים של צמדים תרמיים המיוצרים על ידי חיבור מתכות שונות ליצירת צומת. הסיבה לכך היא שסוגים מסוימים טובים יותר במדידת טמפרטורות גבוהות, כמו אלו שנוצרו בתוך תנורים או מנועים, בעוד שאחרים יכולים לשמש בצורה הטובה ביותר לטמפרטורות נמוכות הנראות במקררים או במקפיאים. היכולת למדוד טווח כה רחב של טמפרטורות הופכת סוג זה של חיישן טמפרטורה למשמעותי ביותר במספר תחומים.
לאחר שתמצא את החיישן המתאים, עליך להתקין אותו כראוי כדי שהוא יפעל כראוי. החיישן ממוקם באזור שצריך לבדוק, כמו בתוך תנור, תנור או לשימוש בניסוי מדעי. שיקול חיוני נוסף הוא הגנה על החיווט בין החיישן לציוד המדידה. במילים אחרות, עליך להגן עליהם מפני החום או הקור הנוספים שישפיעו על הקריאות ויהפכו אותן לפחות מדויקות.
גם כיול הוא תהליך משמעותי נוסף. כיול: זה אומר לקחת את קריאות החיישן ולהשוות אותן למקור ידוע כמו קרח או מים רותחים. כאשר הקריאות לא נראות זהות, אז יכולות להיות התאמות שיכולות לגרום לזה לעבוד בצורה מדויקת. כיול תכוף מבטיח שהחיישן לא יאבד מהאמינות לאורך זמן.
ברוב המקרים הם יכולים לתת לנו את הטמפרטורה בדיוק גבוה יותר, אולם לפעמים יש בעיות שמשפיעות על הביצועים שלהם. הראשונה מהבעיות הנפוצות הללו כוללת נזק לחיישן עצמו או לחיווט שלו. קריאות אלו עלולות להיות שגויות עקב נזק, שבמקרים קיצוניים אף עלול לגרום לחיישן להפסיק לפעול לחלוטין. זו הסיבה שיש צורך לבדוק את החיישן לעתים קרובות עבור כל סימני בלאי וכתם.
חיישני טמפרטורה של צמד תרמי גם ממלאים תפקיד חשוב בתעשיית הייצור מכיוון שהם מסייעים להבטיח שהמכונות פועלות בטמפרטורות הנכונות. זה חשוב מכיוון שאם מכונות עובדות בטמפרטורות גבוהות מאוד או חללים נמוכים, זה יכול להזיק להן וליצור מוצרים נמוכים.