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Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD23 |
Période De Livraison: | 15-20 work days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100-1000 |
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.
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: |
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 |
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 |
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
Exigences de réponse dynamique
Calculer la constante de temps requise:
τ = (mc/hA) pour les changements d'étape
Optimisation des interfaces thermiques
Sélection de la pâte thermique:
À base de silicone (0,5 W/mK)
Remplis de métal (5 W/mK)
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 |
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
Traçabilité des étalonnages
Procédures traçables par le NIST selon ASTM E2847
Vérification minimale en trois points
Analyse du mode de défaillance
T/C: Détection en circuit ouvert
RTD: compensation entre trois fils et quatre fils
Test du cycle de vie
Le vieillissement accéléré:
1000 cycles thermiques (CEI 60751)
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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Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD23 |
Période De Livraison: | 15-20 work days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100-1000 |
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.
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: |
Paramètre | Particules de chauffage électrique | RTD (Pt100) | Thermistors de classe A | Capteur IC |
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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 |
Environnement | Capteur optimal | Méthode de protection |
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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 |
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
Exigences de réponse dynamique
Calculer la constante de temps requise:
τ = (mc/hA) pour les changements d'étape
Optimisation des interfaces thermiques
Sélection de la pâte thermique:
À base de silicone (0,5 W/mK)
Remplis de métal (5 W/mK)
Caractéristique | Mise en œuvre technique | Le protocole |
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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 |
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
Traçabilité des étalonnages
Procédures traçables par le NIST selon ASTM E2847
Vérification minimale en trois points
Analyse du mode de défaillance
T/C: Détection en circuit ouvert
RTD: compensation entre trois fils et quatre fils
Test du cycle de vie
Le vieillissement accéléré:
1000 cycles thermiques (CEI 60751)
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.