提出了数学模型,以检查可变的热物理特性(例如热传导,滑动效应和粘度)对麦克斯韦纳米流体的影响。由于存在纳米颗粒,例如金属,碳化物,氧化物等,导热率迅速增加。基础流体。流量是从停滞的点传递的,经过一张带有滑动条件的拉伸板。还考虑了布朗运动的特征以及嗜热过程。通过相似性变换,从影响流体流动的方程式减少了ODE。MATLAB的内置求解器,即BVP4C,它是实现Lobatto IIIA有限差数值方法的搭配公式,以数值求解这些转换的方程。分析了不同参数对流体运动的变化影响,热量转移以及质量的影响的数值结果的图。这项研究导致了一个重要方面,随着流动中的热导率的加剧,流体的温度会降低,而纳米颗粒在板表面附近的高聚集中会降低。此外,由于麦克斯韦液的松弛,热量和质量转移耗尽的速率。此外,当前数值计算的有效性是通过对热和质量转移速率进行比较与先前的分析结果的比较来确定的,该结果的嗜热和prandtl参数值的几个值。其成果的有效性可以用于纳米科学技术和聚合物行业的发展。关键字:传热;流体粘度可变;滑动效应;可变的导热率; Maxwell Fluid PAC:47.50.-D,47.15.cb,47.11.-J,44.20。+B,65.80.-G,82.60.qr,47.57.ng,82.35.np,83.50,83.50,65.20.-W,83.60.bc,83.60.bc,83.60.dff
STTS22H是一种超级功率,高准确的数字温度传感器,可在整个工作温度范围内提供高性能。由于其工厂校准,STS22H在整个工作温度范围内提供了高端精度性能,达到低至±0.5°C,而无需在应用级别上进行任何进一步的校准。传感器操作模式是用户配置的,允许在不同的ODR(下降到1 Hz)或用于节省电池的单发模式之间进行选择。在一次性模式下,传感器电流消耗降至1.75 µA。有关更多信息,请参阅数据表。
摘要:我们认为是一种新型的双通道耳语画廊模式(WGM)传感器,用于同时测量双向磁场和温度。分别称为二甲基硅氧烷和聚二甲基硅氧烷(PDMS)涂层的微丝烷(PDMS)涂层的微腔,分别称为通道1(CH1)和通道2(CH2)],将其集成到硅胶毛细管中,以促进Dual-ofter-nater-dual-oftry。与CH1和CH2相对应的谐振波长主要取决于磁诱导的折射率的变化以及分别在热诱导的参数(体积和折射率)的变化。MF浸润的毛细管启用双向磁场感测,最大敏感性分别为46 pm/mt和-3 pm/mt。PDMS涂层结构可以以79.7 pm/°C的最大灵敏度实现温度测量。除了温度响应之外,当前的工作具有双向磁性可调性的优势,该温度响应可预期在诸如矢量磁场和温度双参数传感的场中使用。
当今的消费者希望他们的日常电器能够提供可靠而高效的性能。电子传感器比机电解决方案具有更高的精度,并且设计用于在非常广泛的温度和规格范围内工作。我们的传感器在测量和控制水、蒸汽、空气和食物的温度方面发挥着至关重要的作用。它们还用于流量测量、液位控制和过载保护,并与其他传感器结合使用以实现多种功能。
除了制造工艺变化外,温度传感器还受到各种环境因素的影响。这些因素包括热应力、机械应力、辐射、湿度以及储存、运输和/或组装过程中的老化,这些因素可能会在设备应用于最终系统后改变其固有特性(例如,精度和可靠性)。请注意,由于局部温度梯度,温度传感器的物理位置对设备相对于目标热源的表观精度有显著影响。表观精度和固有精度之间有区别。可以通过物理设计(例如,具有改进的传热特性的 PCB 设计)来提高表观精度,但固有精度是设备固有的特性。此外,连接到温度传感器的外部组件(例如,ADC 和滤波器)可能会对整个系统的固有性能产生重大影响。环境和系统电气因素都可能需要系统校准才能实现可追溯的系统精度。
LM35、LM35A、LM35C、LM35CA、LM35D 精密摄氏温度传感器一般说明 LM35 系列是精密集成电路温度传感器,其输出电压与摄氏 (C) 温度成线性比例。因此,LM35 比以开氏 (K) 为单位校准的线性温度传感器更具优势,因为用户无需从其输出中减去较大的恒定电压即可获得方便的摄氏级缩放。LM35 不需要任何外部校准或微调即可提供室温下 g ��� � C 的典型精度和 b 55 至 a 150 � C 完整温度范围内 g ��� � C 的典型精度。通过晶圆级微调和校准可确保低成本。LM35 的低输出阻抗、线性输出和精确的固有校准使与读出或控制电路的接口特别容易。它可以与单电源一起使用,也可以与正负电源。由于它仅从电源吸取 60 m A 的电流,因此自热非常低。在静止空气中低于 0.1 ℃。LM35 的额定工作温度范围为 55 ℃ 至 150 ℃,而 LM35C 的额定工作温度范围为 40 ℃ 至 110 ℃(精度提高后为 10 ℃)。LM35 系列