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Capteur de température du compresseur d'air Atlas 1089057578 Haute qualité

Capteur de température du compresseur d'air Atlas 1089057578 Haute qualité

Nombre De Pièces: 1
Prix: USD23
Période De Livraison: 15-20 work days
Méthode De Paiement: T/T
Capacité D'approvisionnement: 100-1000
Informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
Atlas Parts
Model Number
1089057578
Mettre en évidence:

Parties d'atlas 1089057578

,

Capteur de température des pièces d'Atlas

,

1089057578 Capteur de température

Description du produit

Résumé du produit du capteur de température

Définition et fonction de base

Un capteur de température est un composant électronique qui mesure quantitativement l'énergie thermique et la convertit en un signal lisible (tension, résistance,ou de sortie numérique) pour les applications de surveillance et de contrôleCes dispositifs servent de composants essentiels dans les systèmes nécessitant une gestion thermique précise dans les secteurs industriel, automobile, médical et de consommation.


Classification technique et principes de fonctionnement

Matrice de type de capteur

Technologie Principe Signal de sortie Équation clé
Le débit de chaleur est calculé en fonction de l'intensité de la chaleur. Effect Seebeck Voltage (mV) V = αΔT (α = coefficient de Seebeck)
RTE Changement résistif Résistance (Ω) Rt = R0[1 + α(T-T0)]
Le thermistore Résistance non linéaire Résistance (Ω) équation du paramètre β
IC à semi-conducteurs Voltage de la bande passante Numérique/analogique Les données sont fournies à l'échantillon.
Infrarouge (IR) La loi de Planck sur les rayonnements Voltage (μV) Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'émission de dioxyde de carbone sont présentés dans les tableaux suivants:

Caractéristiques de performance

Paramètres techniques comparatifs

Paramètre Particules de chauffage électrique RTD (Pt100) Thermistors de classe A Capteur IC
Plage (°C) -200 à +2300 -200 à +850 -50 à +150 -55 à +150
Précision ± 1,5°C ± 0,1°C ± 0,05°C ±0,5°C
Temps de réponse (τ63%) 0.1 à 10s 1 à 50 0.5-5s 5 à 60 ans
Stabilité à long terme ± 0,2°C/an ± 0,05°C/an ±0,02°C/an ± 0,1°C/an
Erreur de linéarité Non linéaire 00,1% FS 00,2% FS 00,5% FS

Caractéristiques d'ingénierie avancées

Applications en sciences des matériaux

Environnement Capteur optimal Méthode de protection
Température élevée (> 1000°C) Le type B T/C (PtRh30-PtRh6) Enveloppe en céramique/molybdène
Médias corrosifs RTD enveloppé en pâte de haste Encapsulation des PFA
Zones de vibration Compensé par accéléromètre MEMS Appareils de soulagement des contraintes
Les champs EMI Capteurs à fibre optique Isolement diélectrique

Guide de mise en œuvre industrielle

Algorithme de sélection

  1. Analyse de l'erreur budgétaire

    • Calculer l'erreur totale du système à partir de:

      • Indécision du capteur

      • Erreur de conditionnement du signal

      • Effets du gradient thermique

  2. Exigences de réponse dynamique

    • Calculer la constante de temps requise:
      τ = (mc/hA) pour les changements d'étape

  3. Optimisation des interfaces thermiques

    • Sélection de la pâte thermique:

      • À base de silicone (0,5 W/mK)

      • Remplis de métal (5 W/mK)


Intégration de capteurs intelligents

Les capacités de l'industrie 4.0

Caractéristique Mise en œuvre technique Le protocole
Diagnostique prédictive Algorithmes de dégradation intégrés Je veux dire, 1451.4
Surveillance sans fil Nœuds LoRaWAN de collecte d'énergie Le nombre de points de contrôle
Synchronisation numérique Modélisation thermique en temps réel OPC UA

Certification et conformité

  • Automobiles: AEC-Q200 Grade 0 (+150°C)

  • Médical: ISO 80601-2-56 (thermomètres cliniques)

  • Aérospatiale: DO-160G (immunité EMI/RFI)

  • Sécurité alimentaire: conceptions conformes aux directives de la CEPD


Protocole de maintenance

  1. Traçabilité des étalonnages

    • Procédures traçables par le NIST selon ASTM E2847

    • Vérification minimale en trois points

  2. Analyse du mode de défaillance

    • T/C: Détection en circuit ouvert

    • RTD: compensation entre trois fils et quatre fils

  3. Test du cycle de vie

    • Le vieillissement accéléré:
      1000 cycles thermiques (CEI 60751)


Solutions sur mesure

  • Vibrations élevées: soudage au laser pour soulager les contraintes

  • Réaction extrêmement rapide: RTD à film mince (τ < 100 ms)

  • Arrays à plusieurs points: Détection par fibre optique distribuée

Pour les applications critiques, veuillez demander notre rapport de simulation de la performance thermique comprenant:

  • Analyse thermique transitoire

  • Modélisation du rapport signal/bruit

  • Analyse des effets du mode de défaillance (FMEA)


Note technique:Pour les zones de classe I Div 1, spécifier des barrières intrinsèquement sûres avec [paramètres d'entité] Vmax,Une imageJe vous en prie.








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Capteur de température du compresseur d'air Atlas 1089057578 Haute qualité
Nombre De Pièces: 1
Prix: USD23
Période De Livraison: 15-20 work days
Méthode De Paiement: T/T
Capacité D'approvisionnement: 100-1000
Informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
Atlas Parts
Model Number
1089057578
Quantité de commande min:
1
Prix:
USD23
Delivery Time:
15-20 work days
Conditions de paiement:
T/T
Supply Ability:
100-1000
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Parties d'atlas 1089057578

,

Capteur de température des pièces d'Atlas

,

1089057578 Capteur de température

Description du produit

Résumé du produit du capteur de température

Définition et fonction de base

Un capteur de température est un composant électronique qui mesure quantitativement l'énergie thermique et la convertit en un signal lisible (tension, résistance,ou de sortie numérique) pour les applications de surveillance et de contrôleCes dispositifs servent de composants essentiels dans les systèmes nécessitant une gestion thermique précise dans les secteurs industriel, automobile, médical et de consommation.


Classification technique et principes de fonctionnement

Matrice de type de capteur

Technologie Principe Signal de sortie Équation clé
Le débit de chaleur est calculé en fonction de l'intensité de la chaleur. Effect Seebeck Voltage (mV) V = αΔT (α = coefficient de Seebeck)
RTE Changement résistif Résistance (Ω) Rt = R0[1 + α(T-T0)]
Le thermistore Résistance non linéaire Résistance (Ω) équation du paramètre β
IC à semi-conducteurs Voltage de la bande passante Numérique/analogique Les données sont fournies à l'échantillon.
Infrarouge (IR) La loi de Planck sur les rayonnements Voltage (μV) Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'émission de dioxyde de carbone sont présentés dans les tableaux suivants:

Caractéristiques de performance

Paramètres techniques comparatifs

Paramètre Particules de chauffage électrique RTD (Pt100) Thermistors de classe A Capteur IC
Plage (°C) -200 à +2300 -200 à +850 -50 à +150 -55 à +150
Précision ± 1,5°C ± 0,1°C ± 0,05°C ±0,5°C
Temps de réponse (τ63%) 0.1 à 10s 1 à 50 0.5-5s 5 à 60 ans
Stabilité à long terme ± 0,2°C/an ± 0,05°C/an ±0,02°C/an ± 0,1°C/an
Erreur de linéarité Non linéaire 00,1% FS 00,2% FS 00,5% FS

Caractéristiques d'ingénierie avancées

Applications en sciences des matériaux

Environnement Capteur optimal Méthode de protection
Température élevée (> 1000°C) Le type B T/C (PtRh30-PtRh6) Enveloppe en céramique/molybdène
Médias corrosifs RTD enveloppé en pâte de haste Encapsulation des PFA
Zones de vibration Compensé par accéléromètre MEMS Appareils de soulagement des contraintes
Les champs EMI Capteurs à fibre optique Isolement diélectrique

Guide de mise en œuvre industrielle

Algorithme de sélection

  1. Analyse de l'erreur budgétaire

    • Calculer l'erreur totale du système à partir de:

      • Indécision du capteur

      • Erreur de conditionnement du signal

      • Effets du gradient thermique

  2. Exigences de réponse dynamique

    • Calculer la constante de temps requise:
      τ = (mc/hA) pour les changements d'étape

  3. Optimisation des interfaces thermiques

    • Sélection de la pâte thermique:

      • À base de silicone (0,5 W/mK)

      • Remplis de métal (5 W/mK)


Intégration de capteurs intelligents

Les capacités de l'industrie 4.0

Caractéristique Mise en œuvre technique Le protocole
Diagnostique prédictive Algorithmes de dégradation intégrés Je veux dire, 1451.4
Surveillance sans fil Nœuds LoRaWAN de collecte d'énergie Le nombre de points de contrôle
Synchronisation numérique Modélisation thermique en temps réel OPC UA

Certification et conformité

  • Automobiles: AEC-Q200 Grade 0 (+150°C)

  • Médical: ISO 80601-2-56 (thermomètres cliniques)

  • Aérospatiale: DO-160G (immunité EMI/RFI)

  • Sécurité alimentaire: conceptions conformes aux directives de la CEPD


Protocole de maintenance

  1. Traçabilité des étalonnages

    • Procédures traçables par le NIST selon ASTM E2847

    • Vérification minimale en trois points

  2. Analyse du mode de défaillance

    • T/C: Détection en circuit ouvert

    • RTD: compensation entre trois fils et quatre fils

  3. Test du cycle de vie

    • Le vieillissement accéléré:
      1000 cycles thermiques (CEI 60751)


Solutions sur mesure

  • Vibrations élevées: soudage au laser pour soulager les contraintes

  • Réaction extrêmement rapide: RTD à film mince (τ < 100 ms)

  • Arrays à plusieurs points: Détection par fibre optique distribuée

Pour les applications critiques, veuillez demander notre rapport de simulation de la performance thermique comprenant:

  • Analyse thermique transitoire

  • Modélisation du rapport signal/bruit

  • Analyse des effets du mode de défaillance (FMEA)


Note technique:Pour les zones de classe I Div 1, spécifier des barrières intrinsèquement sûres avec [paramètres d'entité] Vmax,Une imageJe vous en prie.