本实用新型专利技术涉及一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,包括与温度传感器螺纹连接的加热端部,所述加热端部的外壁上设有加热芯,该加热芯的一端连接用于固定加热芯的固定部,另一端连接用于检测加热芯温度的温控仪;所述加热端部的内腔设有与传感部热敏电阻连接的热电阻,该热电阻用于测量传感部的温度,所述温控仪还与热电阻连接,所述温控仪还用以将测量温度与温控仪设定温度进行比较,便于加温和降温。本实用新型专利技术的实验装置为固体加热,具有操作方便,传感器便于装卸的优点,并且本实用新型专利技术解决了现有技术的螺钉部漏机油,机油由加热棒加热所带来安全隐患。
【技术实现步骤摘要】
一种温度传感器耐久试验用高温老化装置
本技术属于摩托车发动机温度传感器领域,具体涉及一种摩托车发动机温度传感器。
技术介绍
摩托车发动机温度传感器是现代发动机的感觉器官,其作用是感知冷却水和进气的温度并将感知的温度转换成电信号为ECU提供相关数据,ECU根据感知温度的高低对喷油量作出进一步的修正,从而使发动机处于最佳的工作运行状态。新产品做出来以后,要做一系列的耐久试验,用以考核电性能和结构性能等,确定是否满足技术指标的要求。然而此产品的耐久试验要达到1500小时,就不能用一辆摩托车原地怠速1500小时,这样既不现实也不经济。如何模拟真实状态,既能达到试验要求,又有可操作性,在简单了解了摩托车发动机的结构及温度传感器装在发动机何处及其作用后,通过技术人员集思广益,设计出来了一种可达到试验条件的高温老化试验装置。此装置是解决发动机温度传感器在做耐久试验时,如何达到试验条件,即试验温度+100℃的环境中,使其传感部达到+200℃的一种装置,此装置是采用一种固体加热方式,模拟发动机真实运行时产生的热量,使传感器传感部受热并进行高温老化1500小时的一种实用装置。
技术实现思路
为了解决现有技术中产品在做耐久试验时达不到试验条件存在的问题,本技术提供了一种温度传感器耐久试验用高温老化装置。本技术要解决的技术问题通过以下技术方案实现:一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,包括与温度传感器螺纹连接的加热端部,所述加热端部的外壁上设有加热芯,该加热芯的一端连接用于固定加热芯的固定部,另一端连接用于检测加热芯温度的温控仪;所述加热端部的内腔设有与传感部热敏电阻连接的热电阻,该热电阻用于测量传感部的温度,所述温控仪还与热电阻连接,所述温控仪还用以将测量温度与温控仪设定温度进行比较,便于加温和降温。上述的一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,还包括护盖,所述护盖具有沿轴向设置的空腔,该空腔包括第一空腔和第二空腔,所述第一空腔用于容纳加热芯和加热端部,所述第二空腔的内壁与固定部螺纹连接,所述第二空腔位于第一空腔的左侧。上述的一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,所述护盖的左端外壁为方体,该方体便于摆放且不易滚动。上述的一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,所述温度传感器通过热电偶与测温表连接,该测温表用于对温度传感器进行实时温度监控。上述的一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,所述护盖上还设有供热电偶与测温表连接线穿过的通道,该通道沿护盖的径向设置,且通道的一端延伸至护盖外壁,另一端与第二空腔的空腔相通。上述的一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,所述温度传感器的电源端正极串接限流电阻后与电源正极连接,电源负极与温度传感器的电源端负极电连接。上述的一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,所述护盖的左侧还设有用于卡接温度传感器外护套的辅助护套,该辅助护套与护套的左端面固定连接。本技术的有益效果:本技术可解决温度传感器在做高温老化时,烘箱可提供+100℃的环境试验温度,而传感部要如何达到局部加温+200℃的问题,通过采用100W烙铁芯对传感部进行加热,温控仪进行控温的方案,使得本技术的实验装置为固体加热,具有操作方便,传感器便于装卸的优点,并且本技术解决了现有技术的螺钉部漏机油,机油由加热棒加热所带来安全隐患。以下将结合附图及实施例对本技术做进一步详细说明。附图说明图1是本技术的结构示意图。图2是本技术的电气原理图。图中:1.温度传感器,2.传感部热敏电阻,3.加热端部,4.护盖,5.Pt100热电阻,6.100W加热芯,7.M2.5顶丝,8.K型热电偶,9.温控仪,10.测温表,11.固定顶丝M3,12.热电偶固定顶丝M2.5,13.直流稳压电源,14.限流电阻;101.温度传感器外护套;41.辅助护套;100.温控仪XTG-7512,200.topt100热电阻,300.SSR固态继电器,400.RL100W加热芯,500.T0温度传感器,600.K型热电偶,700.数显测温表,800.FU保险芯,900.限流电阻,1000.+5V直流稳压电源;①地;②中;③相。具体实施方式为进一步阐述本技术达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及实施例对本技术的具体实施方式、结构特征及其功效,详细说明如下。为了解决现有技术中产品在做耐久试验时达不到试验条件存在的问题,本实施例提供了一种如图1-图2所示的温度传感器耐久试验用高温老化装置,包括与温度传感器螺纹连接的加热端部,加热端部的外壁上设有加热芯,该加热芯的一端连接用于固定加热芯的固定部,另一端连接用于检测加热芯温度的温控仪;加热端部的内腔设有与传感部热敏电阻连接的热电阻,该热电阻用于测量传感部的温度,温控仪还与热电阻连接,温控仪还用以将测量温度与温控仪设定温度进行比较,便于加温和降温。为了对加热端部耐用、防护性好,本实施例包括护盖,护盖具有沿轴向设置的空腔,该空腔包括第一空腔和第二空腔,第一空腔用于容纳加热芯和加热端部,第二空腔的内壁与固定部螺纹连接,第二空腔位于第一空腔的左侧。优选本实施例的护盖的左端外壁为方体,该方体便于摆放且不易滚动;右端外壁为圆形,具有手感舒适,便于拧松、拧紧的优点。本实施例的温度传感器通过热电偶与测温表连接,该测温表用于对温度传感器进行实时温度监控;护盖上还设有供热电偶与测温表连接线穿过的通道,该通道沿护盖的径向设置,且通道的一端延伸至护盖外壁,另一端与第二空腔的空腔相通。连接线在通道内穿过,有效的确保了热电偶与测温表之间的稳定而可靠的连接。需指出,本实施例的温度传感器的电源端正极串接限流电阻后与电源正极连接,电源负极与温度传感器的电源端负极电连接。为了使温度传感器牢靠的与护盖固定连接,本实施例在护盖的左侧还设有用于卡接温度传感器外护套的辅助护套,该辅助护套与护套的左端面固定连接。具体地,传感器通过M10Х1.25的螺纹拧在加热端部,100W加热芯套在传感部外,并用M2.5顶丝将其顶紧固定,轴心穿Pt100热电阻并与传感部相接触,用于测量传感部的温度并与温控仪的设定温度进行比较,便于加温和降温最终达到温度平衡。传感部通过K型热电偶接在数显温度表上对其进行实时温度监控,以便于温控仪的温度设定。+5V直流电源正极一端串一个1.0KΩ限流电阻(1/4W)接传感器一端,另一端接直流电源的负极,对其进行加电,回路电流最大5mA。由于此老化装置要放在环境温度+100℃的烘箱中,故温控仪的设定温度就不一定设在200℃,设在多少度,由测量温度表来确定。本实施例的装置在解决温度传感器在高温老化时,环境温度+100℃,传感部+200℃的问题,具体为传感部局部加热。结合图2,详细叙述本实施例的加热过程:先给温度传感器加直流5伏电压,然后合上开关K,温控仪通电,先将其设定值定在100℃,此时固态继电器SSR导通,加热丝RL加220V交流电压开始加热。(虚线框中的t0、RL、T0、K是装在铝合金加热装置里,置于烘箱100℃的环境中)当温控仪的测量值达到或高于设定值时,固态继电器断开,加热丝断电停止加热,这时数显测温表如果不到200℃,则将温控仪设定温度增加差额度数。如此反复增加或降低设定值,当测温表达到200℃时,温控本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,其特征在于:包括与温度传感器螺纹连接的加热端部,所述加热端部的外壁上设有加热芯,该加热芯的一端连接用于固定加热芯的固定部,另一端连接用于检测加热芯温度的温控仪;所述加热端部的内腔设有与传感部热敏电阻连接的热电阻,该热电阻用于测量传感部的温度,所述温控仪还与热电阻连接,所述温控仪还用以将测量温度与温控仪设定温度进行比较,便于加温和降温。
【技术特征摘要】
1.一种温度传感器耐久试验用高温老化装置,其特征在于:包括与温度传感器螺纹连接的加热端部,所述加热端部的外壁上设有加热芯,该加热芯的一端连接用于固定加热芯的固定部,另一端连接用于检测加热芯温度的温控仪;所述加热端部的内腔设有与传感部热敏电阻连接的热电阻,该热电阻用于测量传感部的温度,所述温控仪还与热电阻连接,所述温控仪还用以将测量温度与温控仪设定温度进行比较,便于加温和降温。2.如权利要求1所述的温度传感器耐久试验用高温老化装置,其特征在于:还包括护盖,所述护盖具有沿轴向设置的空腔,该空腔包括第一空腔和第二空腔,所述第一空腔用于容纳加热芯和加热端部,所述第二空腔的内壁与固定部螺纹连接,所述第二空腔位于第一空腔的左侧。3.如权利要求2所述的温度传感器耐久试验用高温老化装置,其特征在于:所述护盖的左端...
【专利技术属性】
技术研发人员:张文卿,李正平,杨瑞,
申请(专利权)人:陕西华凌电器有限公司,
类型:新型
国别省市:陕西,61
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