NTC termistorer 2,5Ω, 5Ω, 10Ω, 100Åh & 3950, 3435

Motstandsområde og anvendelse av termistorer

Motstandsområdet til termistorer er bredt, og motstanden til NTC-termistorer kan variere fra titalls ohm til ti tusen ohm, og til og med spesielle enheter kan tilpasses etter behov. Vanlig brukte motstandsverdier er 2,5Ω, 5Åh, 10Åh, etc., og vanlige motstandsfeil er ±15 %, ±20 %, ±30 %, osv. Motstandsområdet til PTC-termistorer er vanligvis fra 1KΩ til hundrevis av KΩ.

Fortsett å lese

RS485 TTL MODBUS RTU seriell port fjernanskaffelse av 10K 3950 NTC temperatursensor

Nøyaktighet og responstid for termistorsensorer

‌Rimelig arrangement av temperatursensorer‌: Plasseringen og arrangementet av temperatursensorer vil også påvirke responstiden. Hvis kontaktområdet mellom sensoren og objektet som måles er stort, varmevekslingen blir raskere og responstiden blir naturlig nok kortere. Imidlertid, vær oppmerksom på at for stor kontaktflate også kan føre til økte målefeil, så vi må gjøre en avveining basert på den faktiske situasjonen.

Fortsett å lese

Kabling av NTC termistor temperatursensor

Kabling av NTC termistor temperatursensor

Tilkoblingsmetoden til NTC-termistortemperatursensoren må bestemmes i henhold til det faktiske applikasjonsscenarioet og målekravene. Under ledningsprosessen, sørg for å ta hensyn til pinnepolariteten, ledningsvalg, temperaturområde, filtrering og frakobling, jordingsbehandling, og verifisering og kalibrering for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten til målingen.

Fortsett å lese

Forskjeller mellom Pt100 og Pt1000 sensorer

Hovedforskjellen mellom en Pt100 og en Pt1000 sensor er deres nominelle motstand ved 0 °C, med en Pt100 som har en motstand på 100 ohm og en Pt1000 som har en motstand på 1000 Ohm, betyr at Pt1000 har en betydelig høyere motstand, gjør den mer egnet for applikasjoner hvor nøyaktig temperaturmåling er nødvendig med minimal påvirkning fra ledningsmotstand, spesielt i 2-leder kretskonfigurasjoner;

Fortsett å lese

TPE injeksjonstemperaturføler RTD PT100 for rør

Hva er forskjellen mellom 2-, 3-, og 4-tråds RTD-sensorer?

Denne artikkelen utforsker 2-, 3-, og 4-leder konfigurasjoner for motstandstemperaturdetektorer (RTS), fokus på hvordan miljøfaktorer, krav til nøyaktighet, koste, og ledningskonfigurasjon påvirker valget. 4-trådskonfigurasjonen er kompleks, men gir den høyeste nøyaktigheten, mens 2-trådskonfigurasjonen har fordeler i applikasjoner med lavere nøyaktighet. Å velge en konfigurasjon krever en kombinasjon av applikasjonskrav og praktiske forhold.

Fortsett å lese