Temperatuurianduritehnoloogia

Üliväike patareide temperatuuriandur

Üliväike 2,7K 47K 50K 75K 150K 300K 3990 3550 3435 klaasiga kaetud MF58 NTC temperatuuriandur

Energiaakupatareide ja toitepatareide ohutuse osas, temperatuuri mõõtmine ja reguleerimine on üliolulised. Suurepärase konsistentsiga temperatuuriandur suudab tõhusalt jälgida aku temperatuuri muutusi ja ennetada termilist äravoolu, põhjustades liitiumaku energia ja võimsuse tõsist nõrgenemist. See tagab energiasalvestusakude ohutuse, energia patareid ja uue energia stabiilsus.

Ultra-Small DS18B20 temperatuuriandur

Ultra-Small DS18B20 temperatuuriandur

Ultra-väike temperatuuriandur, PT100 50mm sond, Kõrgele temperatuurile vastupidav, 5m Kaabel

Ultra-väike temperatuuriandur, PT100 50mm sond, Kõrgele temperatuurile vastupidav, 5m Kaabel

Üliväike 2,7K 47K 50K 75K 150K 300K 3990 3550 3435 klaasiga kaetud MF58 NTC temperatuuriandur

Üliväike 2,7K 47K 50K 75K 150K 300K 3990 3550 3435 klaasiga kaetud MF58 NTC temperatuuriandur

Energiaakupatareide ja toitepatareide temperatuuriandurite alal "krooneerimata kuningas" on teatanud järjekordsest tehnilisest edust. Leiutas temperatuurianduri, mis kasutab aku sees üliväikest mitmepunktilist temperatuurimõõtmist, esimene maailmas!

Traditsioonilistel termistoritel on üheastmeline hõbedapõletav elektriline polarisatsiooniprotsess. Kogu toote toimivust mõjutab hõbedase pasta ja termistori korpuse materjali sobivus. Eriti SMD ja pistikprogrammiga NTC jaoks, keevitus on kõik jootmine. See protsess põhjustab selliseid defekte nagu lahtijootmine, hõbeda söömine, ja portselani plahvatus. Samal ajal, keevitusmaterjali temperatuuritaluvuse erinevuse tõttu, soojuspaisumisteguri erinevus, ning keemiliste sidemete erinevus klaasfaasi ja portselankeha vahel. Nagu ka välise tootmisprotsessi hügieeni ja muude tingimuste mõju, termistori üldine temperatuurikindluse tase ei ole kõrge. Pealegi, see elektrodeiseerimine + pliitraadiga keevitusprotsess piirab termistori suurust. Väikseim saadaolev suurus on Jaapani Shibaura läbimõõt 0,45 mm.

YAXUN, mis on pakkunud välistemperatuuri mõõtmise teenuseid sadadele energiasalvestitele ja toiteakudele, on juba aru saanud 2022 et „aku sisetemperatuuri mõõtmise probleem on tööstusele endiselt keeruline probleem!”

Paljude akutehnikute tagasiside järgi, akude hetketemperatuuri mõõdetakse aku sisetemperatuuri edastamisega läbi aku pooluste.

Kui soojusülekande kiirus on aeglane ja aku südamiku tegelikku temperatuuri ei saa kiiresti tagasi juhtida, aku põleb läbi ja temperatuuri pole veel tagasi antud. Teiseks, konkreetset asukohta ei saa mõõta, nii et see on pime. Kui temperatuuri tõusupunkt juhtub olema pooluse kõige kaugemas punktis, võib tekkida termiline põgenemine. Kolmandaks, regionaalselt on võimatu mõõta ja kogu aku südamikku ei saa mõõta. 4. Korrosioonikindlusest ei piisa. Traditsioonilised andurid nõuavad signaalide tõmbamiseks vasktraate, vajavad isolatsiooni, ja vajavad korrosioonivastast kaitset.

Aku sisetemperatuuri mõõtmiseks, temperatuuriandur peab olema üliväike, peab olema mitu punkti, ja peab samaaegselt vastama mitmele muule tingimusele!

sisse 2023, peaaegu aasta pärast ja rohkem kui 3,000 uurimis- ja arendustegevuse ning testimise iteratsioonid, kuldse sügise septembris, lõpuks, Leiutati Hiina esimene üliväike mitmepunktiline temperatuuriandur aku sisemõõtmiseks!

Leiutasime selle aku sees kasutatava üliväikese mitmepunktilise temperatuurianduri, mis on esimene Hiinas. 1. Elektripolarisatsiooniga töötlemist pole vaja, ja juhttraat moodustab otse oomilise kontakti portselanist korpusega.
2. Minimaalne läbimõõt võib olla 0,2 mm, või isegi väiksem.
3. Temperatuurikindlus võib ulatuda -100 ~ + 500 kraadini, ja reageerimiskiirus on 50 millisekundid.
Neljandaks, Samuti on võimalik realiseerida "redeli struktuur".. Kõik NTC-d on riputatud kahe juhtme külge paralleelselt või järjestikku. Nende väikese suuruse tõttu, neid saab katta lintideks või lehtedeks. Rakendage piirkondlikku temperatuuri mõõtmist. Temperatuuri tõus kõikjal piirkonnas võib kajastuda anduril.

On teatatud, et sellel tehnoloogial on viis ilmset eelist: see võib teostada punktide mõõtmist, joone mõõtmine, ja pinna mõõtmine, ja teostada mitmemõõtmelist ruumimõõtmist. Anduri korpus on äärmiselt väike ja termiline hüsterees väike. Andur on membraanikujuline, et maksimeerida selle lähedust ioonmembraanile, ja see on kiire. Metallist väljavoolutraat on plaatinatraat, millel on hea korrosioonikindlus. Membraani materjal on ka korrosioonikindel (polüimiid või PE, PP, jne.), temperatuurikindel, korrosioonikindel, ja tõmbekindel.

"See tehnoloogiaga seotud protsessimeetodite ja läga valemite komplekt on taotlenud asjakohaseid patente."