CN116295901A - 一种接触式温度传感器 - Google Patents

一种接触式温度传感器 Download PDF

Info

Publication number
CN116295901A
CN116295901A CN202211444672.2A CN202211444672A CN116295901A CN 116295901 A CN116295901 A CN 116295901A CN 202211444672 A CN202211444672 A CN 202211444672A CN 116295901 A CN116295901 A CN 116295901A
Authority
CN
China
Prior art keywords
insulating
temperature sensor
inner support
silica gel
outer support
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202211444672.2A
Other languages
English (en)
Inventor
孔浩
屈昭展
喻铭冀
梁子侠
梁小平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Wannuo Sensor Technology Co ltd
Original Assignee
Guangdong Wannuo Sensor Technology Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Wannuo Sensor Technology Co ltd filed Critical Guangdong Wannuo Sensor Technology Co ltd
Priority to CN202211444672.2A priority Critical patent/CN116295901A/zh
Publication of CN116295901A publication Critical patent/CN116295901A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/16Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements
    • G01K7/22Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using resistive elements the element being a non-linear resistance, e.g. thermistor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/08Protective devices, e.g. casings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/14Supports; Fastening devices; Arrangements for mounting thermometers in particular locations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/16Special arrangements for conducting heat from the object to the sensitive element
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/40Engine management systems

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Abstract

本发明公开了一种接触式温度传感器,包括基座、绝缘外支架、绝缘内支架、NTC热敏电阻、导热盖与交联线,绝缘外支架固定连接在基座的端面上,且绝缘外支架的轴线与基座的中心线对齐,绝缘内支架远离绝缘外支架的一端的径切面呈U形,绝缘内支架的另一端可穿过基座与绝缘外支架的内部,NTC热敏电阻的外表面套接有硅胶块,硅胶块固定连接于绝缘内支架的内部且远离绝缘外支架的一端,NTC热敏电阻的数量不少于两个,每个NTC热敏电阻之间无接触,导热盖采用硬质氧化铝制成。本发明具有高耐磨性与高绝缘性以延长温度传感器的使用寿命,以及提高温度传感器的安全性,极大地延长了本温度传感器的使用寿命,并且测试值更加精准。

Description

一种接触式温度传感器
技术领域
本发明涉及温度传感器技术领域,尤其涉及一种接触式温度传感器。
背景技术
温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。在电饭煲、电磁炉等常见家用厨房用具中,温度传感器用来测量电饭煲的内锅或电磁炉锅等的温度,通过对温度的可靠测量实现可靠的加热状态转化和过热保护。
目前传统电磁炉、电饭煲等外置式温度传感器通常采用金属外壳,但耐磨性不够好,尤其像电磁炉在使用过程中,用户在电磁炉上移动电磁炉锅的情况更容出现,导致温度传感器上的金属盖受到的摩擦会更多,也就更加容易出现磨损,导致使用寿命大打折扣;还考虑到温度传感器在使用过程中容易接触到水或者水汽,导致绝缘性容易受到影响而出现短路的情况;并且为了使温度传感器的测试值更加精准,因此,本专利提出一种高耐磨、高绝缘性且更加精准的接触式温度传感器。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种接触式温度传感器,其具有高耐磨性与高绝缘性以延长温度传感器的使用寿命,以及提高温度传感器的安全性,极大地延长了本温度传感器的使用寿命,并且测试值更加精准。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种接触式温度传感器,包括基座;
绝缘外支架,所述绝缘外支架固定连接在基座的端面上,且所述绝缘外支架的轴线与基座的中心线对齐;
绝缘内支架,所述绝缘内支架远离绝缘外支架的一端的径切面呈U形,所述绝缘内支架的另一端可穿过基座与绝缘外支架的内部;
NTC热敏电阻,所述NTC热敏电阻的外表面套接有硅胶块,所述硅胶块固定连接于绝缘内支架的内部且远离绝缘外支架的一端,所述NTC热敏电阻的数量不少于两个,每个所述NTC热敏电阻之间无接触;
导热盖,所述导热盖套接在绝缘内支架远离绝缘外支架的端面上,所述导热盖采用硬质氧化铝制成,所述导热盖靠近绝缘内支架的一侧固定连接有绝缘导热垫;
交联线,所述交联线固定连接于NTC热敏电阻远离导热盖的一端,所述交联线贯穿绝缘内支架并延伸至绝缘外支架的外部,所述交联线的一端固定连接有连接端子。
优选的,所述绝缘外支架上远离基座的一端设有U型架,所述绝缘内支架远离导热盖的一端穿出绝缘外支架后通过插入插销使绝缘内支架无法脱离绝缘外支架,所述插销的一端延伸至U型架内。
优选的,所述绝缘内支架的外壁上且远离绝缘外支架的一侧套接有弹簧。
优选的,所述导热盖的高度为8mm,所述导热盖的直径为21.5mm,所述导热盖的径切面为倒U形,所述导热盖的开口端端面上设有若干卡扣,所述绝缘内支架上设有与卡扣配合的卡位。
优选的,每个所述NTC热敏电阻远离绝缘外支架的一端露出绝缘内支架的端面,每个所述NTC热敏电阻的端部均设有NTC芯片。
优选的,所述绝缘外支架远离导热盖的端面上设有溢水管,使流入绝缘外支架内的液体可以流出。
优选的,所述绝缘内支架内且位于硅胶块靠近导热盖的一侧填充有导热硅胶,所述绝缘内支架内且位于硅胶块远离导热盖的一侧填充有环氧树脂,所述环氧树脂的厚度不超过4mm。
优选的,所述绝缘导热垫采用聚脂薄膜材料制成。
优选的,所述绝缘内支架靠近导热盖一侧的端面上设有凹槽。
根据上述的一种接触式温度传感器的制作方法,包括以下步骤:
步骤一:将NTC热敏电阻与交联线焊接连接,并在NTC热敏电阻与交联线上涂上一层绝缘层;
步骤二:将NTC热敏电阻插在开模制成的硅胶块的孔中;
步骤三:将硅胶块插在绝缘内支架中;
步骤四:注入导热硅胶,在绝缘内支架上盖好贴有绝缘导热垫的导热盖;
步骤五:注入环氧树脂;
步骤六:将导热盖安装到绝缘内支架上。
优选的,所述硅胶块远离导热盖的一端作倒角处理,所述硅胶块的直径大于绝缘内支架的内径,所述硅胶块上所开的孔的孔径小于NTC热敏电阻在孔内安装位置处的直径。
本发明与现有技术相比,其有益效果为:
1、设置有由硬质氧化铝制成的导热盖,用于盖在本温度传感器的测试端,相较于当前的所使用的金属盖,硬质氧化铝的材质更加耐磨,能有效降低电磁炉锅或者电饭煲内胆对本温度传感器的摩擦;结构上较为小巧,用较小的成本却极大地延长了本温度传感器的使用寿命,且与绝缘内支架外侧的接触面积也较小,使得传递到绝缘内支架上的热量较少,热量损失较少,使NTC热敏电阻接收到的热量更多,因此还使得本温度传感器的测试值更加准确。
2、设置有导热硅胶、硅胶块与环氧树脂,导热硅胶对NTC热敏电阻的测试端包住,并固定在绝缘内支架内的硅胶块上,环氧树脂将NTC热敏电阻、硅胶块与交联线固定在绝缘内支架中,这种结构同时具有较好的牢固性、密封性与绝缘性,既能够防水避免短路,实现多重绝缘保护,并且成本不高,还不容易损坏,非常巧妙地使本温度传感器的使用寿命和安全性被进一步加强,极大地提高了本温度传感器的使用寿命,且本结构中的导热硅胶与导热盖的接触面积更大,使NTC热敏电阻接收到的热量更多,使得本温度传感器的测试值更加准确。
3、设置有U型架、插销与弹簧,插销在绝缘内支架在绝缘外支架内穿出后穿过绝缘内支架,防止绝缘内支架脱离从绝缘外支架的上端掉出,U型架限制插销径向滑动从而避免固定在绝缘内支架中的交联线缠绕扭曲而损坏,弹簧防止绝缘内支架从绝缘外支架的下端掉出,在本温度传感器安装到电饭煲或电磁炉中的安装位后,当电饭煲内胆或电磁炉锅底部对导热盖有作用力时,弹簧会使绝缘内支架在绝缘外支架中收缩从而具有反作用力,使导热盖紧密贴合电饭煲内胆或电磁炉锅的底部,并且这样设计使得本温度传感器中的绝缘内支架与绝缘外支架之间仅有弹簧与插销为接触点,接触面积小,热传递少,从而使NTC热敏电阻的测试值更加准确。
附图说明
图1为本发明提出的一种接触式温度传感器的结构剖视图;
图2为本发明提出的一种接触式温度传感器中NTC热敏电阻的结构示意图,主要示出NTC热敏电阻露出于绝缘内支架的端面;
图3为本发明提出的一种接触式温度传感器中绝缘内支架的立体结构示意图,主要示出绝缘内支架上的卡位与导热盖上的卡扣;
图4为本发明提出的一种接触式温度传感器中绝缘外支架的左视图,主要示出溢水管。
图中:1、基座;2、绝缘外支架;3、绝缘内支架;4、NTC热敏电阻;5、导热盖;6、交联线;7、环氧树脂;8、硅胶块;9、绝缘导热垫;10、连接端子;11、U型架;12、插销;13、弹簧;14、凹槽;15、NTC芯片;16、导热硅胶;17、溢水管。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
请参阅图1-3,本发明提供以下技术方案:一种接触式温度传感器,包括基座1;
绝缘外支架2,绝缘外支架2固定连接在基座1的端面上,且绝缘外支架2的轴线与基座1的中心线对齐;
绝缘内支架3,绝缘内支架3远离绝缘外支架2的一端的径切面呈U形,能够防止弹簧13掉落,以及为导热盖5的安装提供位置。绝缘内支架3的另一端可穿过基座1与绝缘外支架3的内部,并且绝缘内支架3径切面呈U形的一端不会穿过绝缘外支架2;
NTC热敏电阻4,NTC热敏电阻4的外表面套接有硅胶块8,硅胶块8固定连接于绝缘内支架3的内部且远离绝缘外支架2的一端。NTC热敏电阻4的数量不少于两个,每个NTC热敏电阻4之间无接触,当多个测试值的差异较大时,能够反映出本温度传感器出现异常,并且若出现某一个NTC热敏电阻4损坏时,仍然能够继续使用;
导热盖5,导热盖5套接在绝缘内支架3远离绝缘外支架2的端面上,用于盖在本温度传感器的测试端。导热盖5采用硬质氧化铝制成,通过1060铝材成型后喷砂处理,再进行硬质氧化得到,相较于当前的所使用的金属盖,硬质氧化铝的材质更加耐磨,能有效降低电磁炉锅或者电饭煲内胆对本温度传感器的摩擦,极大地延长了本温度传感器的使用寿命,导热盖5靠近绝缘内支架3的一侧固定连接有绝缘导热垫9;
交联线6,交联线6固定连接于NTC热敏电阻4远离导热盖5的一端,交联线6贯穿绝缘内支架3并延伸至绝缘外支架2的外部,交联线6的一端固定连接有连接端子10,接线端子可以采用XHB-2Y连接器,用于接线。
如图1所示,绝缘外支架2上远离基座1的一端设有U型架11,绝缘内支架3远离导热盖5的一端穿出绝缘外支架2后通过插入插销12使绝缘内支架3无法脱离绝缘外支架2,插销12的一端延伸至U型架11内,其中:插销12防止绝缘内支架3从绝缘外支架2上方脱离,并可在U型架11内滑动,U型架11对插销12起到限位的作用,防止绝缘内支架3径向滑动,避免固定安装在绝缘内支架3中的交联线6相互缠绕扭曲而 损坏。绝缘内支架3的外壁上且远离绝缘外支架2的一侧套接有弹簧13,安装后,弹簧13两端分别顶在绝缘外支架2内和绝缘内支架3中径切面为U形一端上,能起到支撑绝缘内支架3的作用,避免绝缘内支架3下掉,在本温度传感器安装到电饭煲或电磁炉中的安装位后,当电饭煲内胆或电磁炉锅底部对导热盖5有作用力时,弹簧13会使绝缘内支架3在绝缘外支架2中收缩从而具有反作用力,使导热盖5紧密贴合电饭煲内胆或电磁炉锅的底部,并且这样设计使得本温度传感器中的绝缘内支架3与绝缘外支架2之间仅有弹簧13与插销12为接触点,接触面积小,热传递少,从而使NTC热敏电阻4的测试值更加准确。
如图2所示,导热盖5的高度为8mm,导热盖5的直径为21.5mm,导热盖5的径切面为倒U形,能够将本温度传感器的测试端罩住,并且结构小巧,使得本导热盖5以较小的成本实现本温度传感器具有较高的耐磨性,与绝缘内支架3外侧的接触面积也较小,使得传递到绝缘内支架3上的热量较少,热量损失较少,使NTC热敏电阻4接收到的热量更多,进而使得本温度传感器的测试值更加准确。如图4所示,导热盖5的开口端端面上设有若干卡扣,绝缘内支架3上设有与卡扣配合的卡位,导热盖5组装后将卡扣压入卡位中,使导热盖5在绝缘内支架3上安装后被卡住,不易脱落。
如图1与图2所示,每个NTC热敏电阻4远离绝缘外支架2的一端露出绝缘内支架3的端面,当导热盖5安装后,NTC热敏电阻4会受到压力从而与导热盖5紧密接触。每个NTC热敏电阻4的端部均设有NTC芯片15。
如图4所示,绝缘外支架2远离导热盖5的端面上设有溢水管17,使流入绝缘外支架2内的液体可以流出,当电磁炉面上有汤或清洗之后,液体能够流出本温度传感器,避免线路泡水容易损坏。
如图2所示,绝缘内支架3内且位于硅胶块8靠近导热盖5的一侧填充有导热硅胶16,将NTC热敏电阻4的测试端包住并固定在硅胶块8上,由于导热硅胶16具有较好的绝缘性能,这种结构能够起到密封和绝缘的作用,避免NTC热敏电阻4测试端进水以及短路,安全性较好,还由于导热硅胶16本身的导热性好,又增大了与导热盖5的接触面积,使得本温度传感器的测试值更加准确。绝缘内支架3内且位于硅胶块8远离导热盖5的一侧填充有环氧树脂7,从而将硅胶块8、NTC热敏电阻4与交联线6进一步固定在绝缘内支架3中,并且具有密封的效果,防止水汽从NTC热敏电阻4与硅胶块8之间的缝隙中进入造成短路,提高安全性,并且环氧树脂7本身具有绝缘的性能,还可以起到绝缘的作用,安全性进一步加强;环氧树脂7的厚度不超过4mm,通过较少的环氧树脂7即可达到对交联线6、NTC热敏电阻4以及硅胶块8在绝缘内支架3中的固定、绝缘以及密封的效果,能够节省成本。绝缘导热垫9采用聚脂薄膜材料制成,耐磨性较好,使用寿命长。绝缘内支架3靠近导热盖5一侧的端面上设有凹槽14,能够降低导热盖5与绝缘内支架3的接触面积,从而降低绝缘内支架3上的热量传递,使导热盖5的热量更多的传递给NTC热敏电阻4,使得本温度传感器的测试值更加准确。
本实施例中,导热硅胶16对NTC热敏电阻4的测试端包住,并固定在绝缘内支架3内的硅胶块8上,环氧树脂7将NTC热敏电阻4、硅胶块8与交联线6固定在绝缘内支架3中,这种结构同时具有较好的牢固性、密封性与绝缘性,既能够防水避免短路,实现多重绝缘保护,并且成本不高,还不容易损坏,非常巧妙地使本温度传感器的使用寿命和安全性被进一步加强,极大地提高了本温度传感器的使用寿命。在绝缘强度测试中,接通DC1000后,绝缘电阻不小于100MΩ安全性能更加可靠;在耐压测试中,接通AC3750V、5mA,通电3sec无击穿。
本发明还公开了根据上述的一种接触式温度传感器的制作方法,包括以下步骤:
步骤一:将NTC热敏电阻4与交联线6焊接连接,并在NTC热敏电阻4与交联线6上涂上一层绝缘层;
步骤二:将NTC热敏电阻4插在开模制成的硅胶块8的孔中;
步骤三:将硅胶块8插在绝缘内支架3中;
步骤四:注入导热硅胶16,在绝缘内支架3上盖好贴有绝缘导热垫9的导热盖5;
步骤五:注入环氧树脂7;
步骤六:将导热盖5安装到绝缘内支架3上。
如图2所示,硅胶块8远离导热盖5的一端作倒角处理,使硅胶块8放入绝缘内支架3中的过程更容易,硅胶块8的直径大于绝缘内支架3的内径,硅胶块8上所开的孔的孔径小于NTC热敏电阻4在孔内安装位置处的直径,使得硅胶块8在绝缘内支架3中的组装以及NTC热敏电阻4在硅胶块8上孔内的安装都实现过盈配合,由于硅胶块8的弹性阻尼,既可起到密封的效果,在安装后又较为牢固。
以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种接触式温度传感器,其特征在于,包括基座(1);
绝缘外支架(2),所述绝缘外支架(2)固定连接在基座(1)的端面上,且所述绝缘外支架(2)的轴线与基座(1)的中心线对齐;
绝缘内支架(3),所述绝缘内支架(3)远离绝缘外支架(2)的一端的径切面呈U形,所述绝缘内支架(3)的另一端可穿过基座(1)与绝缘外支架(3)的内部;
NTC热敏电阻(4),所述NTC热敏电阻(4)的外表面套接有硅胶块(8),所述硅胶块(8)固定连接于绝缘内支架(3)的内部且远离绝缘外支架(2)的一端,所述NTC热敏电阻(4)的数量不少于两个,每个所述NTC热敏电阻(4)之间无接触;
导热盖(5),所述导热盖(5)套接在绝缘内支架(3)远离绝缘外支架(2)的端面上,所述导热盖(5)采用硬质氧化铝制成,所述导热盖(5)靠近绝缘内支架(3)的一侧固定连接有绝缘导热垫(9);
交联线(6),所述交联线(6)固定连接于NTC热敏电阻(4)远离导热盖(5)的一端,所述交联线(6)贯穿绝缘内支架(3)并延伸至绝缘外支架(2)的外部,所述交联线(6)的一端固定连接有连接端子(10)。
2.根据权利要求1所述的一种接触式温度传感器,其特征在于:所述绝缘外支架(2)上远离基座(1)的一端设有U型架(11),所述绝缘内支架(3)远离导热盖(5)的一端穿出绝缘外支架(2)后通过插入插销(12)使绝缘内支架(3)无法脱离绝缘外支架(2),所述插销(12)的一端延伸至U型架(11)内。
3.根据权利要求2所述的一种接触式温度传感器,其特征在于:所述绝缘内支架(3)的外壁上且远离绝缘外支架(2)的一侧套接有弹簧(13)。
4.根据权利要求1所述的一种接触式温度传感器,其特征在于:所述导热盖(5)的高度为8mm,所述导热盖(5)的直径为21.5mm,所述导热盖(5)的径切面为倒U形,所述导热盖(5)的开口端端面上设有若干卡扣,所述绝缘内支架(3)上设有与卡扣配合的卡位。
5.根据权利要求1所述的一种接触式温度传感器,其特征在于:每个所述NTC热敏电阻(4)远离绝缘外支架(2)的一端露出绝缘内支架(3)的端面,每个所述NTC热敏电阻(4)的端部均设有NTC芯片(15)。
6.根据权利要求1所述的一种接触式温度传感器中的NTC热敏电阻,其特征在于:所述绝缘外支架(2)远离导热盖(5)的端面上设有溢水管(17),使流入绝缘外支架(2)内的液体可以流出。
7.根据权利要求1所述的一种接触式温度传感器,其特征在于:所述绝缘内支架(3)内且位于硅胶块(8)靠近导热盖(5)的一侧填充有导热硅胶(16),所述绝缘内支架(3)内且位于硅胶块(8)远离导热盖(5)的一侧填充有环氧树脂(7),所述环氧树脂(7)的厚度不超过4mm。
8.根据权利要求1所述的一种接触式温度传感器,其特征在于:所述绝缘导热垫(9)采用聚脂薄膜材料制成,所述绝缘内支架(3)靠近导热盖(5)一侧的端面上设有凹槽(14)。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的一种接触式温度传感器的制作方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一:将NTC热敏电阻(4)与交联线(6)焊接连接,并在NTC热敏电阻(4)与交联线(6)上涂上一层绝缘层;
步骤二:将NTC热敏电阻(4)插在开模制成的硅胶块(8)的孔中;
步骤三:将硅胶块(8)插在绝缘内支架(3)中;
步骤四:注入导热硅胶(16),在绝缘内支架(3)上盖好贴有绝缘导热垫(9)的导热盖(5);
步骤五:注入环氧树脂(7);
步骤六:将导热盖(5)安装到绝缘内支架(3)上。
10.根据权利要求9所述的一种接触式温度传感器的制作方法,其特征在于:所述硅胶块(8)远离导热盖(5)的一端作倒角处理,所述硅胶块(8)的直径大于绝缘内支架(3)的内径,所述硅胶块(8)上所开的孔的孔径小于NTC热敏电阻(4)在孔内安装位置处的直径。
CN202211444672.2A 2022-11-18 2022-11-18 一种接触式温度传感器 Pending CN116295901A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211444672.2A CN116295901A (zh) 2022-11-18 2022-11-18 一种接触式温度传感器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211444672.2A CN116295901A (zh) 2022-11-18 2022-11-18 一种接触式温度传感器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN116295901A true CN116295901A (zh) 2023-06-23

Family

ID=86822766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211444672.2A Pending CN116295901A (zh) 2022-11-18 2022-11-18 一种接触式温度传感器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116295901A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117606636A (zh) * 2024-01-24 2024-02-27 深圳市汇北川电子技术有限公司 一种应用于新能源汽车温度传感器及制备方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117606636A (zh) * 2024-01-24 2024-02-27 深圳市汇北川电子技术有限公司 一种应用于新能源汽车温度传感器及制备方法
CN117606636B (zh) * 2024-01-24 2024-04-16 深圳市汇北川电子技术有限公司 一种应用于新能源汽车温度传感器及制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN116295901A (zh) 一种接触式温度传感器
US8358922B2 (en) Fluid heating device, continuous flow heater, and method for the production thereof
CN1471798A (zh) 电加热体
CN213395458U (zh) 测温组件及烹饪器具
EP0984714B1 (en) Electrical heating element
CN208187567U (zh) 传感器的壳体组件、传感器和电加热器
CN109744899B (zh) 一种加热效率高的食品加工机
CN107709889A (zh) 用于带有集成熔断器的管状加热设备的端接装置
CN204786633U (zh) 用于微波设备的测温组件及具有其的微波设备
CN212394638U (zh) 设有组合式检测器件的烹饪器具
CN213395460U (zh) 测温组件及烹饪器具
CN117129101A (zh) 一种感温结构
CN205493531U (zh) 烹饪器具
CN213282523U (zh) 温度传感器、烹饪器具上盖以及电热器具
CN113545652A (zh) 用热电偶测温的烹饪器具
CN216717626U (zh) 一种传感器中心组件
CN213632429U (zh) 可靠绝缘防护的传感器及带有该传感器的烹饪器具
JPS60122853A (ja) 液体の電気加熱装置
CN215217867U (zh) 一种温度传感检测结构以及烹饪器具
CN210540744U (zh) 一种烹饪器具的测温组件
CN112180037B (zh) 一种氧传感器和家用电器
CN213715160U (zh) 氧传感器和家用电器
CN220494815U (zh) 一种能提高安全性且结构更简单的电热水壶
CN219222522U (zh) 一种具有环形槽的高强度快速感温面板
CN203132732U (zh) 电热电器及其热敏电阻组件

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination