Датчик температуры

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры. Цель изобретения - повышение чувствительности датчика температуры. Датчик температуры по конструкции имеет вид бусинок. Термочувствительный элемент выполнен из органического полупроводникового материала. Органический полупроводниковый материал выполнен на основе композиции поли - N - эпоксипропилкарбазола с 3 мас.ч. 2, 4, 7 - тринитро -9- флуоренона по отношению к полимеру и ион-радикальной соли тетрацианхинондиметана с трифенилметилфосфонием в качестве наполнителя в количестве 68 мас.ч. к 100 мас.ч. полимерного связующего. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СО!.)ИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (II) А1 (gI) 4 G О1 К 7/16

8- -"003Н)))) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlQ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ П(НТ СССР

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ! (21) 4) 88587/24-10 (22) 02.02.87 (46) 23.09.89. Вюл. У 35 (75) Х.М. Ахмедов и Х.С. Каримов (53) с36 532(088 8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 288352, кл. G 0) К 7J) 6, ) 969 .

Авторское свидетельство СССР

У 297874, кл .. G О) К 71) б, 1969. (54) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры. Цель изобретения — поИзобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения температуры.

Целью изобретения является повышение чувствительности датчика температуры.

На чертеже изображены графики зависимостей сопротивления R термореэистора (кривая 1), температурного коэффициента сопротивления а(, (кривая 2) и коэффициента температурной чувствительности В (кривая 3) от температуры.

Датчик температуры по конструкции имеет вид бусинок и содержит термочувствительный элемент на основе композиции поли-N-эпоксипропилкарбазола с 3 мас.ч. по отношению к полимеру, 2,4,7-тринитро-9-флуоренона и иоивышение чувствительности датчика температуры. Датчик температуры по конструкции имеет вид бусинок. Термочувствительный элемент выполнен из органического полупроводникового материала. Органический полупроводниковый материал выполнен на основе композиции поли -Н-эпоксипропилкарбазола с 3 мас.ч. 2,4,7-тринитро-9-флуоренона по отношению к полимеру и ион-радикальной соли тетрацианхинондиметана с трифенилметилфосфонием в качестве наполнителя в количестве 68 мас .ч . к 100 мас.ч . полимерного связующего. 1 ил. радикальной соли тетрацианхинондиметана с трифенилметилфосфонием в качестве наполнителя, в количестве

68 мас.ч . к 100 мас.ч,полимерного связующего. Электрические контакты образуют с помощью луженых медных проводов. Образцы термочувствительного материала получают из 57-ного раствора поли-N-эпоксипропилкарбаэола в толуоле,содрежащем 3 мас,ч по отношению к полимеру, 2,4,7-тринитро-9-флуоренона, введением наполнителя в количестве 68 мас.ч к

100 мас.ч полимерного связующего.

Исполнитель предварительно размельчают в шаровой мельнице до размеров частиц 3-7 мкм. Полученную суспензию композита тщательно перемешивают, наносят на электроды в виде капель диаметром -ъ 1 мм и высушивают при

Формула и з о б р е т е н и я где А — предэкспоненциальный коэффициент;

 — коэффициент температурной чувствительности.

Температурный коэффициент сопротивления О связан с В выражением

В о6 =

Т (2) 25

Предлагаемый терморезистор обладает высокой чувствительностью, которая существенно возрастает с понижением температуры.Это связано с тем, что в устройстве при снижении температуры коэффициент В растет, а зависимость с . от Т значительнее, 30

-a,%Ê д Ю,к у. ггп

t;c

Составитель Л. Балянина

Техред А.Кравчук Корректор A. Обручар

Редактор Г. Волкова

Заказ 5793/33 Тираж 573 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина,101

3 1509631 комнатной температуре в течение 12 ч.

Далее образцы терморезисторов подвергают токовой (при Х = 200 мкА, 48 ч о

У температуре 20 С) и тепловой тренировке (при t = 100 С в течение 1 ч) для стабилизации параметров.

Зависимость сопротивления R терморезистора от температуры Т (кривая 1) снимают на воздухе в термостатированной измерительной ячейке.

Зависимость R (Т) может быть опи— сана выражением

Ь

=A eт 15

1 чем о

Т

Процесс изготовления терморезистора является технологичным, так как подготовленная суспензия непосредственно наносится на луженые электроды (проволочки), что позволяет изготовлять терморезисторы небольших размеров с малыми по величине постоянными времени, в результате чего датчики получаются быстродействующими и следовательно малоинерционными.

Датчик температуры, содержащий термочувствительный элемент, выполненный из органического полупроводникового материала, и электрические контакты, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности, в нем термочувствительный элемент выполнен на основе композиции поли-N-эпоксипропилкарбазола с

3 мас.ч 2,4,7-тринитро-9-флуоренона по отношению к полимеру и ион-радикальной соли тетрацианхинондиметана с трифенилметилфосфонием в качестве наполнителя в количестве 68 мас.ч к

100 мас.ч полимерного связующего.

Датчик температуры Датчик температуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам контроля температурного режима различных объектов, и позволяет при помощи одного индикаторного элемента получить информацию о трех уровнях температуры и о исправности линии связи, соединяющей датчик температуры со схемой измерительного преобразователя и регистрирующей аппаратурой

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет стабилизировать параметры терморезисторных датчиков температуры путем интенсификации процесса старения

Изобретение относится к термометрии, а именно к устройствам для измерения температуры с помощью термопреобразователей сопротивления, и позволяет повысить точность измерения за счет исключения погрешности измерения от температурного изменения сопротивления линии связи

Изобретение относится к контактной термометрии и позволяет повысить точность измерения температуры термометрами сопротивления

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для изменения быстроменяющейся температуры потока газа или жидкости

Изобретение относится к контактной термометрии и может быть использовано для измерения температуры поверхности твердых тел в условиях воздействия теплового излучения

Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точность измерения путем уменьшения влияния на результат измерений изменения сопротивлений линий связи

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры с непосредственным преобразованием ее в частоту электрического сигнала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения геофизических параметров в скважине, преобразуемых в изменение активного сопротивления резестивного датчика с использованием четырехпроводной линии связи

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к устройствам измерения температуры - термометрам сопротивления

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы, давления, температуры, расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к полупроводниковым термопреобразователям сопротивления

Изобретение относится к области медицинской и биологической термометрии и предназначено для точного измерения, регистрации и передачи для обработки показателей температуры в течение длительного интервала времени

Изобретение относится к электронной технике и может использоваться для преобразования тока в частоту в устройствах с высокими требованиями к надежности и точности преобразования

Изобретение относится к контролю температуры различных сред с высокой точностью в технологических процессах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при проведении горноспасательных работ в угольных и сланцевых шахтах, где возникают зоны высоких температур
Наверх