Tuoteryhmät
- termistori 36
- PCB-asennettava sulakepidike 27
- Johtosarja 6
- Terän sulakepidikkeet 17
- termostaatti 50
- Sähkösulake 24
- Autojen lämpötila -anturi 7
- Lämpövirtakatkaisija 22
- Sulakekotelon pidike 36
- Lämpösensori 81
- Lämpökytkin 68
- Auton sulake 20
- Ruuvaa sulakkeet 8
- lämpösulake 32
- pinta-asennettavat sulakkeet 12
Tuotetunnisteet
NTC, PTC, PT100, DS18B20 lämpötila-antureille
Termoelementti: Se käyttää lämpöelektristä vaikutusta lämpötilan mittaamiseen, ja sillä on laajan mittausalueen ominaisuudet ja nopea vasteen nopeus.
Lämmönkestävyyskoetin: käyttää ominaisuutta, jonka metalli- tai puolijohdemateriaalien vastus muuttuu lämpötilan kanssa lämpötilan mittaamiseksi, ja sillä on suuren mittauksen tarkkuuden ja hyvän vakauden ominaisuudet.
Puolijohde: käyttää ominaisuutta, jonka puolijohdemateriaalien johtavuus muuttuu lämpötilan kanssa lämpötilan mittaamiseksi, ja sillä on pienikokoiset ominaisuudet, kevyt ja alhainen virrankulutus.
NTC, PTC, PT100, DS18B20 Lämpötila-anturit ja lämpötila-anturit ovat tärkeässä roolissa lämpötilan mittauksessa. Seuraavassa on yksityiskohtainen esittely lämpötila-anturin antureista:
Lämpötila-antureita on monenlaisia, mukaan lukien:
Termoelementit
Nämä anturit on valmistettu kahdesta erilaisesta metallista, jotka yhdistyvät kahdesta pisteestä muodostaen risteyksen. Ne ovat luotettavia, tarkka, ja voi toimia laajalla lämpötila-alueella.
Vastuslämpötilan ilmaisimet (TTK:t)
Nämä anturit perustuvat metallin vastuksen muutokseen lämpötilan muuttuessa.
Termistorit
Nämä anturit käyttävät puolijohdevastusten lämpötilaominaisuuksia, jotka muuttavat vastusta lämpötilan muuttuessa. Termistorit ovat herkkiä ja niillä on suuri tarkkuus suhteessa kustannuksiinsa.
Negatiivinen lämpötilakerroin (NTC) termistorit
Nämä anturit ovat herkkiä ja voivat reagoida hyvin pieniin lämpötilan muutoksiin. Niissä on lämpötila-alue -50 ° C - 250 °C.
Resistiiviset lämpötila-anturit
Näillä antureilla on positiiviset lämpötilakertoimet (PTC) ja tarjoaa tarkat lämpötilamittaukset. kuitenkin, niillä on huono herkkyys.
1. Määritelmä ja toimintaperiaate
Lämpötila-anturi:
Määritelmä: Lämpötila-anturi on laite, jota käytetään erityisesti lämpötilan mittaamiseen, ja sen ydinkomponentti on lämpötilaherkkä elementti.
Toimintaperiaate: Lämpötila-anturi käyttää herkkiä elementtejä (kuten lämpöparit, lämpövastukset, puolijohteet, jne.) muuntaa lämpötilan muutokset sähköisiksi signaaleiksi myöhempää piirikäsittelyä tai näyttöä varten.
Lämpötila-anturi:
Määritelmä: Lämpötila-anturi on laajempi käsite, joka sisältää lämpötila-anturin ja siihen kytketyn signaalinkäsittelypiirin.
Toimintaperiaate: Lämpötila-anturi ei sisällä vain herkkää elementtiä, mutta siinä on myös signaalinkäsittelypiiri, joka voi suorittaa hankinnan, lämpötilasignaalien käsittely ja tulostus, yleensä digitaalisten tai analogisten signaalien muodossa.
2. Tyypit ja ominaisuudet
Lämpötila-anturin tyyppi:
Termoelementti: Se käyttää lämpöelektristä vaikutusta lämpötilan mittaamiseen, ja sillä on laajan mittausalueen ominaisuudet ja nopea vasteen nopeus.
Lämmönkestävyyskoetin: käyttää ominaisuutta, jonka metalli- tai puolijohdemateriaalien vastus muuttuu lämpötilan kanssa lämpötilan mittaamiseksi, ja sillä on suuren mittauksen tarkkuuden ja hyvän vakauden ominaisuudet.
Puolijohde: käyttää ominaisuutta, jonka puolijohdemateriaalien johtavuus muuttuu lämpötilan kanssa lämpötilan mittaamiseksi, ja sillä on pienikokoiset ominaisuudet, kevyt ja alhainen virrankulutus.
Lämpötila-anturin tyyppi:
Analoginen lämpötila-anturi: lähettää analogisia signaaleja, jotka on muutettava digitaalisiksi signaaleiksi analogia-digitaalimuuntimilla myöhempää käsittelyä varten.
Digitaalinen lämpötila-anturi: lähettää suoraan digitaalisia signaaleja, on vahva häiriönestokyky, korkea tarkkuus, ja se on helppo integroida ohjausjärjestelmään.
Älykäs lämpötila-anturi: on itsediagnoosi, itsekalibrointi, viestintä ja muut toiminnot, ja pystyy toteuttamaan etävalvonnan ja -ohjauksen.
3. Valinta ja hakemus
Valintatekijät:
Sovellusympäristö: Harkitse, onko mitatussa ympäristössä erityisolosuhteita, kuten syövyttävyyttä, korkea lämpötila, korkea paine, jne., sopivien materiaalien ja suojaustasojen valitsemiseksi.
Mittausalue: Valitse sopiva anturi mitattavan lämpötila-alueen mukaan varmistaaksesi, että anturi pystyy mittaamaan tarkasti vaaditulla alueella.
Tarkkuusvaatimukset: Lämpötilan mittaussovelluksen tarkkuusvaatimusten mukaan, valitse anturi vastaavalla tarkkuudella.
Kustannusbudjetti: Lähtökohtana suorituskyvyn varmistaminen, Ota huomioon kustannustekijät ja valitse kustannustehokkaat anturit.
Sovellusalueet:
Teollisuusautomaatio: käytetään teollisuuslaitteiden lämpötilamuutosten seurantaan, koneet ja tuotantoprosessit laitteiden normaalin toiminnan ja tuotteiden laadun varmistamiseksi.
Lääketeollisuus: käytetään lääketieteellisissä laitteissa, lämpötilan seurantalaitteet ja lääkkeiden varastointilaitteet potilaan lämpötilan seuraamiseen, Ympäristön lämpötila ja lääkkeiden varastointiolosuhteet.
Autoteollisuus: käytetään sähköajoneuvojen moottoreissa, kondensaattorit, DC -muuntimet, latausjärjestelmät, sekä autojen moottoreita, vaihdelaatikot, ilmastointi- ja pakojärjestelmät eri nesteiden ja kaasujen lämpötilan valvontaan ja säätelyyn.
Maatalous ja elintarviketeollisuus: käytetään maatalouden kasvihuoneissa, kylmävarasto, elintarvikkeiden jalostuslaitteet ja kuljetusajoneuvot maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden lämpötilan valvontaan ja säätelyyn.
Muut kentät: kuten ilmastointi- ja jäähdytysteollisuudessa, sotilas- ja ilmailuteollisuus, Esineiden Internet-teollisuus, jne. ovat myös laajasti käytössä.
IV. Käyttö ja huolto
asennus: Asenna anturi oikein asennusohjeiden mukaisesti varmistaaksesi hyvän kontaktin anturin ja mitattavan kohteen välillä ja välttääksesi virheellisen asennuksen aiheuttamat mittausvirheet.
Johdotus: Liitä anturin signaalijohto ja virtajohto oikein varmistaaksesi signaalinsiirron vakauden ja tarkkuuden.
Kalibrointi: Kalibroi anturi säännöllisesti varmistaaksesi, että sen mittaustarkkuus täyttää sovelluksen vaatimukset. Kalibrointiprosessiin kuuluu yleensä anturin sijoittaminen tunnettuun lämpötilaympäristöön, vertaamalla sen lähtöarvon ja vakioarvon välistä eroa, ja tehdä tarvittavat säädöt.
Huolto: Puhdista ja huolla anturi säännöllisesti pölyn välttämiseksi, lika, jne. jotka vaikuttavat anturin mittaustehoon. Samaan aikaan, tarkista, onko kaapelin liitäntä löysällä tai vaurioitunut, ja vaihda vaurioituneet osat ajoissa.
Yhteenvetona, Lämpötila-antureilla on laaja valikoima sovelluksia ja tärkeä asema lämpötilan mittauksen alalla. Kun valitset ja käytät niitä, mittaustulosten tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi on tarpeen tehdä kattavat pohdinnat erityisten sovellusskenaarioiden ja -vaatimusten perusteella. Jos sinulla on muita kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, kerro minulle vapaasti.
Ota yhteyttä
Sähköpostiasi odotellessa, vastaamme sinulle sisällä 12 tuntia arvokasta tietoa, jota tarvitset.
English
Afrikaans
العربية
বাংলা
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(简体)
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
हिन्दी; हिंदी
Magyar
Bahasa Indonesia
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Lietuvių kalba
македонски јазик
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
ภาษาไทย
Türkçe
Українська
اردو
Tiếng Việt






