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원리 소개
의 사용에공기 유량계, 가스의 흐름은 유량계를 통과하여 터빈 블레이드를 회전시킵니다. 임펠러의 회전은 공기 유량계를 통과하는 가스의 양에 비례합니다. 특별히 설계된 특허 흐름 가이드 프레임이 유량계의 입구에 설치되어 유속이 증가함에 따라 유량계로의 흐름을 가속화합니다. 가이드 프레임은 와전류 또는 비대칭 흐름과 같은 잠재적인 유체 교란을 제거하도록 설계되었습니다. 터빈 블레이드에 대한 푸시도 증가합니다. 이는 유량계가 내에서 정확하게 측정할 수 있도록 합니다. 낮은 유량에서도 허용 오차 범위. 터빈 블레이드에 작용하는 기류는 축 방향이며 터빈은 고강도 볼 베어링이 장착된 메인 드라이브 샤프트에 장착됩니다. 가스가 터빈 블레이드를 통과한 후 , 터빈 블레이드의 회전은 기어 세트에 의해 느려집니다. 공기 유량계의 입구 채널의 압력이 회복되고 채널 설계는 최적의 흐름 패턴을 보장합니다.

분류의 원리
베인 유형공기 유량계 :
공기 유량계는 구조가 간단하고 신뢰성이 높습니다. 그러나 흡입 저항이 크고 응답이 느리고 볼륨이 큽니다.
소위 Karman 소용돌이는 원통형 또는 삼각형 물체에 배치된 유체를 말하며 물체의 하류에서 반대 회전 방향의 두 열을 생성하고 소용돌이
광학 Karman 소용돌이 공기 유량계:
카르만 와류를 생성하는 과정에서 기압 변화의 양쪽에 있는 와류 발생기는 금속 호일의 가이드 구멍을 통해 그 진동, 금속 호일의 진동에 대한 조명, 감광성 3극관의 호일이 수신되도록 합니다. 반사된 빛은 빛 변조의 나선형이며 기류 주파수 신호 복조의 대표자에 의한 출력입니다.
초음파 카르만 소용돌이공기 흐름테r:
초음파 송신 프로브와 수신 프로브는 Karman 와류 발생기의 다운스트림 파이프라인 양쪽에 설치됩니다. Karman 와류가 공기 밀도에 미치는 영향으로 인해 송신 프로브에서 수신 프로브까지의 초음파는 와류가 없는 시간보다 늦어집니다. , 결과적으로 위상차가 발생합니다. 이 위상 신호를 처리하여 와류 펄스 신호를 얻을 수 있습니다.
열선 공기 유량계의 작동 원리:
기류가 없을 때 브리지는 균형을 이루고 제어 회로는 열선 저항 RH에 가열 전류를 출력합니다. 기류가 있으면 RH의 열이 공기에 의해 흡수되어 차가워지기 때문에 저항 가치가 변하고 다리가 균형을 잃습니다. 열선 저항과 흡입 공기 사이의 온도차가 변하지 않고 일정 값이면 열선 저항을 통해 흐르는 전류 IH를 증가시켜야 합니다. 따라서 열선 전류 IH는 공기 질량 유량의 함수입니다. .
뜨거운 영화공기 유량계 :
열선식 공기유량계는 휘트스톤 브리지에 의해 작동되는 열선식 공기유량계와 유사한 원리로 작동합니다. 차이점은 열선형은 백색선을 열선으로 사용하지 않고 열선 저항을 사용한다는 점입니다. 동일한 세라믹 기판에 후막 공정으로 보상 저항 및 브리지 저항.







