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
Temperatursonder, Temperatursensortyper & applikasjoner
En temperatursonde er en enhet som brukes til å måle temperatur, vanligvis bestående av et følsomt element og en målekrets. Det følsomme elementet kan være et termoelement (pt100, pt1000), en termisk motstand (ntc, ptc), en halvleder (DS18B20 digital), etc., som kan konvertere temperaturendringer til elektriske signaler. Deretter forsterkes den, filtrert, konvertert, og behandles av målekretsen, og til slutt sendes det ut et elektrisk signal proporsjonalt med temperaturen.
Temperatursonder og temperatursensorer er to forskjellige enheter, og de har sine egne egenskaper og bruksscenarier for måling av temperatur.
Temperatursonde
EN “temperatursonde” er en sensor som brukes til å måle temperatur ved å konvertere varmeenergien til et målbart elektrisk signal, og de vanligste typene temperatursensorer i en sonde inkluderer termoelementer, Motstandstemperaturdetektorer (RTS), og termistorer, hver med distinkte egenskaper og bruksområder basert på den nødvendige nøyaktigheten, temperaturområde, og responstid som trengs for en spesifikk situasjon.
definisjon: En temperatursonde er en enhet som brukes til å måle temperatur, vanligvis bestående av et følsomt element og en målekrets. Det følsomme elementet kan være et termoelement (pt100, pt1000), en termisk motstand (ntc, ptc), en halvleder (DS18B20 digital), etc., som kan konvertere temperaturendringer til elektriske signaler. Deretter forsterkes den, filtrert, konvertert, og behandles av målekretsen, og til slutt sendes det ut et elektrisk signal proporsjonalt med temperaturen.
Arbeidsprinsipp: Arbeidsprinsippet til temperatursonden er å bruke responsen til det følsomme elementet på temperaturendringer for å konvertere temperaturendringer til elektriske signaler. Vanlige sensitive elementer inkluderer termoelementer, termiske motstander, halvledere, osv. Arbeidsprinsippet til termoelementet er å bruke den termoelektriske effekten av to forskjellige metaller eller legeringer. Når de er koblet sammen og ved forskjellige temperaturer, det genereres en elektromotorisk kraft proporsjonal med temperaturen. Arbeidsprinsippet til den termiske motstanden er å bruke egenskapen at motstanden til metall eller halvledermaterialer endres med temperaturen. Når temperaturen endres, motstandsverdien vil også endres tilsvarende. Arbeidsprinsippet til halvleder er å bruke egenskapen at ledningsevnen til halvledermateriale endres med temperaturen. Når temperaturen endres, ledningsevnen vil også endre seg tilsvarende.
type: Typene temperatursonder inkluderer hovedsakelig termoelementsonder, termiske motstandsonder, halvledersonder, osv. Termoelementsonder bruker termoelementer som følsomme elementer, og har egenskapene til et bredt måleområde, rask responshastighet, og høy presisjon. Termiske motstandsonder bruker termiske motstander som følsomme elementer, og har egenskapene til høy målenøyaktighet, god stabilitet, og sterk anti-interferensevne. Halvledersonder bruker halvledere som følsomme elementer, og har egenskapene til liten størrelse, lett vekt, og lavt strømforbruk.
Søknadsfelter: Temperaturprober er mye brukt i industrien, vitenskapelig forskning, medisinsk behandling, miljøvern og andre felt. Slik som temperaturmåling og kontroll i kjemikalie, petroleum, metallurgi, elektrisitet, farmasøytisk, mat og andre næringer.
DS18B20 temperatursensorkabel med sonde
Kabling: Rød(VCC), Gul(Data), Svart(GND)
Bredt temperaturområde på -55 ℃ ~ +125 ℃
Strømforsyning: 3.0V ~ 5,5 V
Tips: Bruk av en 4,7K motstand mellom data og VCC vil gjøre testingen av sonden enklere.
Termoelement:
Funksjon: Genererer en spenningsforskjell basert på temperaturen ved krysset mellom to forskjellige metalltråder.
Fordeler: Bredt temperaturområde (-200°C til 1750 °C), relativt billig, rask responstid.
Ulemper: Lavere nøyaktighet sammenlignet med andre sensorer, krever kalibreringstabeller for å konvertere spenning til temperatur.
Søknader: Høytemperaturapplikasjoner som ovner, motorovervåking, industrielle prosesser.
Termistor:
Anvendelser av temperatursonder:
Industrielle prosesser: Overvåking av temperatur i produksjonsprosesser som ovner, reaktorer, og ekstrudere.
VVS-systemer: Regulering av romtemperatur i bygninger ved å overvåke lufttemperaturen.
Matsikkerhet: Overvåking av matens temperatur under tilberedning og lagring for å sikre mattrygghet.
Medisinsk utstyr: Måling av kroppstemperatur hos pasienter gjennom prober satt inn i kroppen.
Bilindustri: Overvåking av motorkjølevæsketemperatur og kabintemperatur.
Vitenskapelig forskning: Nøyaktige temperaturmålinger i forsøk.
Temperatursensor
definisjon: En temperatursensor er en enhet som kan konvertere temperaturendringer til elektriske signaler. Den består vanligvis av et følsomt element og en signalbehandlingskrets. Det følsomme elementet kan være et termoelement, termisk motstand, halvleder, osv. Signalbehandlingskretsen kan være en analog krets, en digital krets, etc., som sammen fullfører oppkjøpet, behandling og utgang av temperatursignaler.
Arbeidsprinsipp: Arbeidsprinsippet til temperatursensoren ligner på temperatursonden. Den bruker også responsen til det sensitive elementet på temperaturendringen for å konvertere temperaturendringen til et elektrisk signal. Imidlertid, temperatursensoren har vanligvis en mer kompleks signalbehandlingskrets, som kan utføre mer avansert prosessering på temperatursignalet, som digital konvertering, datalagring, kommunikasjon, osv.
type: Typene temperatursensorer inkluderer hovedsakelig analoge temperatursensorer, digitale temperatursensorer, og intelligente temperatursensorer. Analoge temperatursensorer sender ut analoge signaler, som må konverteres til digitale signaler gjennom analog-til-digital-omformere. Digitale temperatursensorer sender direkte ut digitale signaler, og har egenskapene til sterk anti-interferensevne, høy presisjon, og enkel integrering. Intelligente temperatursensorer har funksjoner som selvdiagnose, selvkalibrering, og kommunikasjon, og kan realisere fjernovervåking og kontroll.
Funksjoner: Temperatursensoren har egenskapene til høy målenøyaktighet, god stabilitet, sterk anti-interferens evne, og enkel integrering. Ulike typer temperatursensorer har forskjellige egenskaper, som analoge temperatursensorer krever analog-til-digital-omformere, digitale temperatursensorer sender direkte ut digitale signaler, og intelligente temperatursensorer har funksjoner som selvdiagnose, selvkalibrering, og kommunikasjon.
Søknadsfelter: Temperatursensorer er mye brukt i smarthus, smart bærbar, medisinsk utstyr, industriell automasjon, miljøovervåking og andre felt, som klimaanlegg, kjøleskap, Vaskemaskiner, termometre, blodtrykksmålere, industrielle kontrollsystemer, osv.
Hvordan velge?
Ved valg av temperatursonde eller temperatursensor, følgende faktorer må vurderes:
Applikasjonsmiljø: Vurder om det målte miljøet har spesielle forhold som korrosivitet, høy temperatur, høyt trykk, etc., for å velge passende materialer og beskyttelsesnivåer.
Måleområde: Velg en passende sensor i henhold til området til temperaturen som skal måles for å sikre at sensoren kan måle nøyaktig innenfor det nødvendige området.
Nøyaktighetskrav: Velg en sensor med tilsvarende nøyaktighet i henhold til nøyaktighetskravene til applikasjonen for temperaturmåling.
Kostnadsbudsjett: Velg en kostnadseffektiv sensor i henhold til budsjettbegrensninger.
Hvordan bruke?
Ved bruk av temperatursonde eller temperatursensor, følgende forhold må bemerkes:
installasjon: Installer den riktig i henhold til installasjonsinstruksjonene til sensoren for å sikre at sensoren er i god kontakt med objektet som skal måles og unngå målefeil forårsaket av feil installasjon.
Kabling: Koble signalledningen og strømledningen til sensoren riktig for å sikre stabiliteten og nøyaktigheten til signaloverføringen.
Kalibrering: Kalibrer sensoren regelmessig for å sikre at målenøyaktigheten oppfyller applikasjonskravene.
vedlikehold: Rengjør og vedlikehold sensoren regelmessig for å unngå støv, skitt, osv. påvirker måleytelsen til sensoren.
Temperatursondesensor er et av de viktige produktene til vårt YXAUN-selskap. Vi fokuserer på områdene intelligent produksjon og industriell automasjon, og gir en rekke høypresisjons- og stabilt måle- og kontrollutstyr, inkludert temperatursondesensorer. Våre temperatursondesensorer er mye brukt i industriell produksjon, miljøovervåking, energiledelse og andre industrier med sin høye presisjon, stabilitet og tilpasningsevne til komplekse miljøer. Hvis du har spesifikke behov eller spørsmål om våre temperatursondesensorer, ta gjerne kontakt med oss. Vi vil helhjertet gi deg profesjonelle svar og tjenester. Hvilket aspekt av temperatursondesensoren vil du vite?
Hvordan velge en passende temperatursondesensor?
Når du velger en temperatursondesensor, vurdere temperaturmåleområdet, krav til nøyaktighet, responshastighet og installasjonsmiljø. For eksempel, termoelementer eller platinamotstand kan velges for industrielle miljøer, PT100 for høy presisjon, og termoelementer for rask respons.
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






