Produktkategorier
- Termisk sikring 32
- Surface Mount sikringer 12
- termistor 36
- PCB Monter sikringsholder 27
- Ledningsnett 6
- Blade sikringsholdere 17
- termostat 50
- Elektrisk sikring 24
- Automotive temperatursensor 7
- Termisk effektbryter 22
- Sikringsboksholder 36
- Temperatursensor 75
- Termisk bryter 68
- Bil sikring 20
- Bolt ned sikringer 8
Produktkoder
Anvendelse av temperatursondesensorer?
Termisk motstand, termoelement, digital sensorbrikke NTC, PTC, PT100, DS18B20 Temperatursondesensorer er mye brukt på mange felt. Her er noen av de viktigste bruksområdene: temperatursondesensorer er mye brukt på mange felt, og de gir viktig teknisk støtte for temperaturovervåking og kontroll i ulike bransjer. Hvis du har spesifikke applikasjonsscenarier eller behov, Jeg kan gi deg mer detaljerte valg og bruksforslag.
Termisk motstand, termoelement, digital sensorbrikke NTC, PTC, PT100, DS18B20 Temperatursondesensorer er mye brukt på mange felt. Her er noen av de viktigste bruksområdene:
Industrial Automation: In industrial environments, temperature probe sensors are used to monitor temperature changes in various equipment and production processes to ensure the normal operation of equipment and product quality. For eksempel, in the chemical, petroleum, metallurgical and other industries, temperature probe sensors can monitor the temperature of equipment such as reactors and pipelines in real time to prevent equipment damage or product quality problems caused by excessively high or low temperatures.
Medical Industry: In the medical field, temperature probe sensors are widely used in medical equipment, kroppstemperaturovervåkingsinstrumenter og utstyr for oppbevaring av legemidler. De kan nøyaktig måle pasientens kroppstemperatur, omgivelsestemperatur og legemiddellagringsforhold, gi viktig referanseinformasjon til medisinsk personell for å sikre at pasientene får rettidig og effektiv behandling.
Bilindustrien: I bilindustrien, temperatursondesensorer brukes til å overvåke temperaturen på elektriske kjøretøymotorer, kondensatorer, DC-omformere, ladesystemer, og bilmotorer, girkasser, klimaanlegg og eksosanlegg. Disse sensorene kan overvåke temperaturen på forskjellige væsker og gasser i sanntid for å sikre at bilen kan fungere normalt under forskjellige arbeidsforhold.
"Landbruk og matforedling".: Innen landbruk og matforedling, temperatursondesensorer brukes til å overvåke temperaturendringene til landbruksprodukter og matvarer under lagring, transport og prosessering. For eksempel, i drivhus, temperatursondesensorer kan overvåke innetemperaturen i sanntid, gi bøndene nøyaktig temperaturinformasjon, og hjelpe dem bedre å kontrollere drivhusmiljøet. I kjølelager og matforedlingsutstyr, disse sensorene kan sikre at lagrings- og prosesseringstemperaturene til mat og landbruksprodukter oppfyller standardene og sikre matkvalitet og sikkerhet.
Aircondition- og kjøleindustrien: Innen luftkondisjonering og kjøling, temperatursondesensorer brukes til å overvåke og justere temperaturen på luft og kjølemedier. De kan sørge for at husholdnings klimaanlegg, kommersielle kjøleskap og industrielt kjøleutstyr kan fungere normalt under ulike arbeidsforhold, gi folk et komfortabelt bo- og arbeidsmiljø.
Militær og romfart: Innen militær og romfart, temperatursondesensorer brukes til å overvåke temperaturen til ulike nøkkelutstyr og systemer. For eksempel, i motorene og fremdriftssystemene til romfartskjøretøyer som militærfly, raketter og raketter, disse sensorene kan overvåke temperaturen til komponenter som forbrenningskamre, turbiner og dyser i sanntid for å sikre normal drift og sikkerhet for motorer og fremdriftssystemer.
IoT-industrien: Med utviklingen av IoT-teknologi, temperatursondesensorer brukes i økende grad i logistikk og forsyningskjedestyring. De kan overvåke temperaturen på varer under transport og lagring i sanntid, sikre kvaliteten og sikkerheten til kjølekjedetransport og lagring.
Oppsummert, temperatursondesensorer er mye brukt på mange felt, og de gir viktig teknisk støtte for temperaturovervåking og kontroll i ulike bransjer. Hvis du har spesifikke applikasjonsscenarier eller behov, Jeg kan gi deg mer detaljerte valg og bruksforslag.
Temperatursonde (NTC, PTC, PT100, DS18B20) sensorer brukes i et bredt spekter av applikasjoner for å måle temperaturen på væsker, faste stoffer, og gasser i ulike bransjer, inkludert produksjonsprosesser, miljøovervåking, medisinsk diagnostikk, VVS-systemer, bilmotorer, og kraftproduksjon, praktisk talt hvor som helst nøyaktig temperaturkontroll er nødvendig for å sikre sikkerhet, kvalitet, og operasjonell effektivitet; Vanlige bruksområder inkluderer overvåking av temperaturer i industrielle kjeler, matforedlingsutstyr, kjemiske reaksjoner, og til og med i menneskekroppen under medisinske prosedyrer.
Temperatursensortyper
1. Negativ temperaturkoeffisient (NTC) termistor
En termistor er en termisk følsom motstand som viser en kontinuerlig, liten, inkrementell endring i motstand korrelert med variasjoner i temperatur. En NTC termistor gir høyere motstand ved lave temperaturer. Når temperaturen øker, motstanden synker gradvis, i henhold til R-T-tabellen. Små endringer reflekterer nøyaktig på grunn av store endringer i motstand per °C. Utgangen til en NTC-termistor er ikke-lineær på grunn av dens eksponentielle natur; imidlertid, den kan lineariseres basert på bruken. Det effektive driftsområdet er -50 til 250 °C for glassinnkapslede termistorer eller 150 °C for standard termistorer.
NTC termistor er en etoksyharpiksbelagt termistor i liten størrelse. Brukes til temperaturmåling, NTC(Negativ temperaturkoeffisient) termistorer hvis motstand avtar med økende temperatur.
NTC-termistorer kan brukes som elektroniske kretselementer for instrumenttemperaturkompensasjon og kaldendetemperaturkompensasjon i en rekke bruksområder, gir allsidighet for automatisert maskinkontroll og industriell instrumentering.
Mye brukt i husholdningsapparater, klimaanlegg utstyr, varmeutstyr, elektrisk termometer, væskenivåsensor og så videre.
Liten i størrelsen, den kan måle temperaturen i tomrom, hulrom og blodårer i organismer som ikke kan måles med andre termometre;
Disse termistorene er enkle å bruke, og motstandsverdien kan velges vilkårlig mellom 0.1 og 100kΩ, med god stabilitet og sterk overlastkapasitet.
2. Motstandstemperaturdetektor (Rtd)
En motstandstemperaturdetektor, eller RTD, endrer motstanden til RTD-elementet med temperaturen. En RTD består av en film eller, for større nøyaktighet, en ledning viklet rundt en keramikk- eller glasskjerne. Platina utgjør de mest nøyaktige RTD-ene mens nikkel og kobber lager RTD-er som er billigere; imidlertid, nikkel og kobber er ikke like stabile eller repeterbare som platina. Platinum RTDer tilbyr en svært nøyaktig lineær utgang på tvers -200 til 600 °C, men er mye dyrere enn kobber eller nikkel.
3. Termoelementer
Et termoelement består av to ledninger av forskjellige metaller som er elektrisk bundet i to punkter. Den varierende spenningen som skapes mellom disse to forskjellige metallene reflekterer proporsjonale endringer i temperaturen. Termoelementer er ikke-lineære og krever en konvertering med en tabell når de brukes for temperaturkontroll og kompensasjon, vanligvis oppnås ved hjelp av en oppslagstabell. Nøyaktigheten er lav, fra 0.5 °C til 5 °C, men termoelementer fungerer over det bredeste temperaturområdet, fra -200 °C til 1750 ° C..
4. Halvlederbaserte temperatursensorer
En halvlederbasert temperatursensor er vanligvis integrert i integrerte kretser (IC-er). Disse sensorene bruker to identiske dioder med temperaturfølsom spenning vs strømkarakteristikk som brukes til å overvåke endringer i temperaturen. De tilbyr en lineær respons, men har den laveste nøyaktigheten av de grunnleggende sensortypene. Disse temperatursensorene har også den tregeste responsen over det smaleste temperaturområdet (-70 °C til 150 ° C.).
Viktige bruksområder for temperatursondesensorer:
Industrielle prosesser: Overvåking av temperaturer i produksjonsprosesser som kjemiske reaksjoner, matproduksjon, metallbehandling, og kraftproduksjon for å opprettholde kvalitet og sikkerhet.
VVS-systemer: Regulering av varme- og kjølesystemer i bygninger ved å overvåke lufttemperaturer.
Bilindustri: Overvåking av motorkjølevæsketemperaturer for å forhindre overoppheting.
Medisinsk diagnostikk: Måling av kroppstemperatur gjennom rektal- eller øreprober;
Miljøovervåking: Vurdere vanntemperaturer i reservoarer og borehull for å overvåke miljøforhold;
Forskning og utvikling: Studerer temperaturvariasjoner i eksperimenter og testprosesser;
Byggeovervåking: Kontrollere betongherdetemperaturer for å sikre riktig strukturell integritet ;
Energiproduksjon: Overvåking av temperaturer i kraftverk og fornybare energisystemer;
Kontakt oss
Venter på e -posten din, Vi vil svare deg innen 12 timer med verdifull informasjon du trengte.
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






