продукты
Подробная информация о продукции
Домой > продукты >
Атлас воздушный компрессор температурный датчик 1089057578 высокое качество

Атлас воздушный компрессор температурный датчик 1089057578 высокое качество

МОК: 1
цена: USD23
Срок доставки: 15-20 рабочих дней
способ оплаты: T/T
Пропускная способность: 100-1000
Подробная информация
Место происхождения
китайский
Фирменное наименование
Atlas Parts
Номер модели
1089057578
Выделить:

Части атласа 1089057578

,

Сенсор температуры Atlas Parts

,

1089057578 Сенсор температуры

Описание продукта

Обзор продукции датчиков температуры

Определение и основная функция

Датчик температуры - это электронный компонент, который количественно измеряет тепловую энергию и преобразует ее в читаемый сигнал (напряжение, сопротивление или цифровой выход) для приложений мониторинга и управления. Эти устройства служат критически важными компонентами в системах, требующих точного управления температурой в промышленном, автомобильном, медицинском и потребительском секторах.


Техническая классификация и принципы работы

Матрица типов датчиков

Технология Принцип Выходной сигнал Ключевое уравнение
Термопара (T/C) Эффект Зеебека Напряжение (мВ) V = αΔT (α = коэффициент Зеебека)
RTD Изменение сопротивления Сопротивление (Ω) Rₜ = R₀[1 + α(T-T₀)]
Термистор Нелинейное сопротивление Сопротивление (Ω) β-параметрическое уравнение
Полупроводниковый ИС Напряжение запрещенной зоны Цифровой/Аналоговый ΔVBE = (kT/q)ln(N)
Инфракрасный (ИК) Закон излучения Планка Напряжение (μВ) εσT⁴ (Стефана-Больцмана)

Технические характеристики

Сравнительные технические параметры

Параметр Термопара RTD (Pt100) Термистор класса A ИС-датчик
Диапазон (°C) -200 до +2300 -200 до +850 -50 до +150 -55 до +150
Точность ±1.5°C ±0.1°C ±0.05°C ±0.5°C
Время отклика (τ63%) 0.1-10 с 1-50 с 0.5-5 с 5-60 с
Долгосрочная стабильность ±0.2°C/год ±0.05°C/год ±0.02°C/год ±0.1°C/год
Погрешность линейности Нелинейная 0.1% FS 0.2% FS 0.5% FS

Передовые инженерные решения

Применение в материаловедении

Среда Оптимальный датчик Метод защиты
Высокая температура (>1000°C) Тип B T/C (PtRh30-PtRh6) Керамическая/молибденовая оболочка
Коррозионные среды RTD с оболочкой из Hastelloy PFA-инкапсуляция
Зоны вибрации Компенсация акселерометром MEMS Фитинги для снятия напряжения
Электромагнитные поля Волоконно-оптический датчик Диэлектрическая изоляция

Руководство по внедрению в промышленности

Алгоритм выбора

  1. Анализ бюджета погрешностей

    • Рассчитайте общую системную погрешность из:

      • Неточность датчика

      • Погрешность обработки сигнала

      • Эффекты градиента температуры

  2. Требования к динамическому отклику

    • Рассчитайте требуемую постоянную времени:
      τ = (mc/hA) для ступенчатых изменений

  3. Оптимизация теплового интерфейса

    • Выбор термопасты:

      • На основе силикона (0.5 Вт/мК)

      • Заполненная металлом (5 Вт/мК)


Интеграция интеллектуальных датчиков

Возможности Industry 4.0

Функция Техническая реализация Протокол
Прогностическая диагностика Встроенные алгоритмы деградации IEEE 1451.4
Беспроводной мониторинг Узлы LoRaWAN для сбора энергии IEC 62591
Синхронизация цифрового двойника Моделирование температуры в реальном времени OPC UA

Сертификация и соответствие

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

  • Медицина: ISO 80601-2-56 (клинические термометры)

  • Аэрокосмическая промышленность: DO-160G (помехоустойчивость EMI/RFI)

  • Безопасность пищевых продуктов: Соответствие EHEDG


Протокол технического обслуживания

  1. Прослеживаемость калибровки

    • Процедуры, отслеживаемые NIST, в соответствии с ASTM E2847

    • Минимум 3-точечная проверка

  2. Анализ отказов

    • T/C: Обнаружение обрыва цепи

    • RTD: 3-проводная vs 4-проводная компенсация

  3. Испытания на жизненный цикл

    • Ускоренное старение:
      1000 тепловых циклов (IEC 60751)


Индивидуальные решения

  • Высокая вибрация: Лазерная сварка для снятия напряжения

  • Сверхбыстрый отклик: Тонкопленочные RTD (τ < 100 мс)

  • Многоточечные массивы: Распределенное волоконно-оптическое зондирование

Для критически важных приложений запросите наш отчет о моделировании тепловых характеристик, включающий:

  • Переходный тепловой анализ

  • Моделирование отношения сигнал/шум

  • Анализ последствий отказов (FMEA)


Техническая заметка: Все датчики с металлической оболочкой требуют надлежащего заземления для предотвращения термоэлектрического шума в сигналах низкого уровня. Для зон Class I Div 1 укажите искробезопасные барьеры с [Параметры объекта] Vmax, Imax, Ci, Li.








продукты
Подробная информация о продукции
Атлас воздушный компрессор температурный датчик 1089057578 высокое качество
МОК: 1
цена: USD23
Срок доставки: 15-20 рабочих дней
способ оплаты: T/T
Пропускная способность: 100-1000
Подробная информация
Место происхождения
китайский
Фирменное наименование
Atlas Parts
Номер модели
1089057578
Количество мин заказа:
1
Цена:
USD23
Время доставки:
15-20 рабочих дней
Условия оплаты:
T/T
Поставка способности:
100-1000
Выделить

Части атласа 1089057578

,

Сенсор температуры Atlas Parts

,

1089057578 Сенсор температуры

Описание продукта

Обзор продукции датчиков температуры

Определение и основная функция

Датчик температуры - это электронный компонент, который количественно измеряет тепловую энергию и преобразует ее в читаемый сигнал (напряжение, сопротивление или цифровой выход) для приложений мониторинга и управления. Эти устройства служат критически важными компонентами в системах, требующих точного управления температурой в промышленном, автомобильном, медицинском и потребительском секторах.


Техническая классификация и принципы работы

Матрица типов датчиков

Технология Принцип Выходной сигнал Ключевое уравнение
Термопара (T/C) Эффект Зеебека Напряжение (мВ) V = αΔT (α = коэффициент Зеебека)
RTD Изменение сопротивления Сопротивление (Ω) Rₜ = R₀[1 + α(T-T₀)]
Термистор Нелинейное сопротивление Сопротивление (Ω) β-параметрическое уравнение
Полупроводниковый ИС Напряжение запрещенной зоны Цифровой/Аналоговый ΔVBE = (kT/q)ln(N)
Инфракрасный (ИК) Закон излучения Планка Напряжение (μВ) εσT⁴ (Стефана-Больцмана)

Технические характеристики

Сравнительные технические параметры

Параметр Термопара RTD (Pt100) Термистор класса A ИС-датчик
Диапазон (°C) -200 до +2300 -200 до +850 -50 до +150 -55 до +150
Точность ±1.5°C ±0.1°C ±0.05°C ±0.5°C
Время отклика (τ63%) 0.1-10 с 1-50 с 0.5-5 с 5-60 с
Долгосрочная стабильность ±0.2°C/год ±0.05°C/год ±0.02°C/год ±0.1°C/год
Погрешность линейности Нелинейная 0.1% FS 0.2% FS 0.5% FS

Передовые инженерные решения

Применение в материаловедении

Среда Оптимальный датчик Метод защиты
Высокая температура (>1000°C) Тип B T/C (PtRh30-PtRh6) Керамическая/молибденовая оболочка
Коррозионные среды RTD с оболочкой из Hastelloy PFA-инкапсуляция
Зоны вибрации Компенсация акселерометром MEMS Фитинги для снятия напряжения
Электромагнитные поля Волоконно-оптический датчик Диэлектрическая изоляция

Руководство по внедрению в промышленности

Алгоритм выбора

  1. Анализ бюджета погрешностей

    • Рассчитайте общую системную погрешность из:

      • Неточность датчика

      • Погрешность обработки сигнала

      • Эффекты градиента температуры

  2. Требования к динамическому отклику

    • Рассчитайте требуемую постоянную времени:
      τ = (mc/hA) для ступенчатых изменений

  3. Оптимизация теплового интерфейса

    • Выбор термопасты:

      • На основе силикона (0.5 Вт/мК)

      • Заполненная металлом (5 Вт/мК)


Интеграция интеллектуальных датчиков

Возможности Industry 4.0

Функция Техническая реализация Протокол
Прогностическая диагностика Встроенные алгоритмы деградации IEEE 1451.4
Беспроводной мониторинг Узлы LoRaWAN для сбора энергии IEC 62591
Синхронизация цифрового двойника Моделирование температуры в реальном времени OPC UA

Сертификация и соответствие

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

  • Медицина: ISO 80601-2-56 (клинические термометры)

  • Аэрокосмическая промышленность: DO-160G (помехоустойчивость EMI/RFI)

  • Безопасность пищевых продуктов: Соответствие EHEDG


Протокол технического обслуживания

  1. Прослеживаемость калибровки

    • Процедуры, отслеживаемые NIST, в соответствии с ASTM E2847

    • Минимум 3-точечная проверка

  2. Анализ отказов

    • T/C: Обнаружение обрыва цепи

    • RTD: 3-проводная vs 4-проводная компенсация

  3. Испытания на жизненный цикл

    • Ускоренное старение:
      1000 тепловых циклов (IEC 60751)


Индивидуальные решения

  • Высокая вибрация: Лазерная сварка для снятия напряжения

  • Сверхбыстрый отклик: Тонкопленочные RTD (τ < 100 мс)

  • Многоточечные массивы: Распределенное волоконно-оптическое зондирование

Для критически важных приложений запросите наш отчет о моделировании тепловых характеристик, включающий:

  • Переходный тепловой анализ

  • Моделирование отношения сигнал/шум

  • Анализ последствий отказов (FMEA)


Техническая заметка: Все датчики с металлической оболочкой требуют надлежащего заземления для предотвращения термоэлектрического шума в сигналах низкого уровня. Для зон Class I Div 1 укажите искробезопасные барьеры с [Параметры объекта] Vmax, Imax, Ci, Li.