發布日期:2022-10-09 點擊率:56
溫度是實際應用中經常需要測試的參數,從鋼鐵制造到半導體生產,很多工藝都要依靠溫度來實現,溫度傳感器是應用系統與現實世界之間的橋梁。本文對不同的溫度傳感器進行簡要概述,并介紹與電路系統之間的接口。
溫度測量應用非常廣泛,不僅生產工藝需要溫度控制,有些電子產品還需對它們自身的溫度進行測量,如計算機要監控CPU的溫度,馬達控制器要知道功率驅動IC的溫度等等,下面介紹幾種常用的溫度傳感器。
◆熱敏電阻
用來測量溫度的傳感器種類很多,熱敏電阻器就是其中之一。許多熱敏電阻具有負溫度系數(NTC),也就是說溫度下降時它的電阻值會升高。在所有被動式溫度傳感器中,熱敏電阻的靈敏度(即溫度每變化一度時電阻的變化)最高,但熱敏電阻的電阻/溫度曲線是非線性的。
這里T指開氏絕對溫度,A、B、C、D是常數,根據熱敏電阻的特性而各有不同,這些參數由熱敏電阻的制造商提供。
熱敏電阻一般有一個誤差范圍,用來規定樣品之間的一致性。根據使用的材料不同,誤差值通常在1%至10%之間。有些熱敏電阻設計成應用時可以互換,用于不能進行現場調節的場合,例如一臺儀器,用戶或現場工程師只能更換熱敏電阻而無法進行校準,這種熱敏電阻比普通的精度要高很多,也要貴得多。
①自熱問題
由于熱敏電阻是一個電阻,電流流過它時會產生一定的熱量,因此電路設計人員應確保拉升電阻足夠大,以防止熱敏電阻自熱過度,否則系統測量的是熱敏電阻發出的熱,而不是周圍環境的溫度。
熱敏電阻消耗的能量對溫度的影響用耗散常數來表示,它指將熱敏電阻溫度提高比環境溫度高1℃所需要的毫瓦數。耗散常數因熱敏電阻的封裝、管腳規格、包封材料及其它因素不同而不一樣。
系統所允許的自熱量及限流電阻大小由測量精度決定,測量精度為±5℃的測量系統比精度為±1℃測量系統可承受的熱敏電阻自熱要大。應注意拉升電阻的阻值必須進行計算,以限定整個測量溫度范圍內的自熱功耗。給定出電阻值以后,由于熱敏電阻阻值變化,耗散功率在不同溫度下也有所不同。
一旦熱敏電阻的輸入標定完成以后,就可以用圖表表示出實際電阻與溫度的對應情況。由于熱敏電阻是非線性的,所以需要用圖表表示,系統要知道對應每一個溫度ADC的值是多少,表的精度具體是以1℃為增量還是以5℃為增量要根據具體應用來定。
②累積誤差
用熱敏電阻測量溫度時,在輸入電路中要選擇好溫度傳感器及其它元件,以便和所需要的精度相匹配。有些場合需要精度為1%的電阻,而有些可能需要精度為0.1%的電阻。在任何情況下都應用一張表格算出所有元件的累積誤差對測量精度的影響,這些元件包括電阻、參考電壓及熱敏電阻本身。
如果要求精度高而又想少花一點錢,則需要在系統構建好后對它進行校準,由于線路板及熱敏電阻必須在現場更換,所以一般情況下不建議這樣做。在設備不能作現場更換或工程師有其它方法監控溫度的情況下,也可以讓軟件建一張溫度對應ADC變化的表格,這時需要用其它工具測量實際溫度值,軟件才能創建相對應的表格。對于有些必須要現場更換熱敏電阻的系統,可以將要更換的元件(傳感器或整個模擬前端)在出廠前就校準好,并把校準結果保存在磁盤或其它存儲介質上,當然,元件更換后軟件必須要能夠知道使用校準后的數據。
總的來說,熱敏電阻是一種低成本溫度傳感器,而且使用也很簡單,下面我們介紹熱電阻溫度傳感器和熱電偶溫度傳感器。
◆熱電阻
熱電阻溫度探測器(RTD)實際上是一根特殊的導線,它的電阻隨溫度變化而變化,通常RTD材料包括銅、鉑、鎳及鎳/鐵合金。RTD元件可以是一根導線,也可以是一層薄膜,采用電鍍或濺射的方法涂敷在陶瓷類材料基底上。
◆熱電偶
熱電偶由兩種不同金屬結合而成,它受熱時會產生微小的電壓,電壓大小取決于組成熱電偶的兩種金屬材料,鐵-康銅(J型)、銅-康銅(T型)和鉻-鋁(K型)熱電偶是最常用的三種。
熱電偶產生的電壓很小,通常只有幾毫伏。K型熱電偶溫度每變化1℃時電壓變化只有大約40μV,因此測量系統要能測出4μV的電壓變化測量精度才可以達到0.1℃。
由于兩種不同類型的金屬結合在一起會產生電位差,所以熱電偶與測量系統的連接也會產生電壓。一般把連接點放在隔熱塊上以減小這一影響,使兩個節點處以同一溫度下,從而降低誤差。有時候也會測量隔熱塊的溫度,以補償溫度的影響。
測量熱電偶電壓要求的增益一般為100到300,而熱電偶擷取的噪聲也會放大同樣的倍數。通常采用測量放大器來放大信號,因為它可以除去熱電偶連線里的共模噪聲。市場上還可以買到熱電偶信號調節器,如模擬器件公司的AD594/595,可用來簡化硬件接口。
◆固態熱傳感器
最簡單的半導體溫度傳感器就是一個PN結,例如二極管或晶體管基極-發射極之間的PN結。如果一個恒定電流流過正向偏置的硅PN結,正向壓降在溫度每變化1℃時會降低1.8mV。很多IC利用半導體的這一特性來測量溫度,包括美信的MAX1617、國半的LM335和LM74等等。半導體傳感器的接口形式多樣,從電壓輸出到串行SPI/微線接口都可以。
溫度傳感器種類很多,通過正確地選擇軟件和硬件,一定可以找到適合自己應用的溫度傳感器。
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數字溫度傳感器
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數字式溫濕度傳感器:就是能把溫度物理量和濕度物理量,通過溫、濕度敏感元件和相應電路轉換成方便計算機、plc、智能儀表等數據采集設備直接讀取得數字量的傳感器。
中文名
數字溫度傳感器
外文名
temperature transmitter
工作電壓
12V~24VDC
準 確 度
優于±0.5℃(0~50℃
測濕范圍
0~100%RH
目錄
1
概念介紹
2
分類
3
工作原理
4
典型應用
5
特點
數字溫度傳感器概念介紹
編輯
語音
數字式溫濕度傳感器:
[1]
就是能把溫度物理量和濕度物理量,通過溫、濕度敏感元件和相應電路轉換成方便計算機、plc、智能儀表等數據采集設備直接讀取得數字量的傳感器。
數字溫度傳感器分類
編輯
語音
RS232數據格式接口;RS485數據格式接口;一總線數據格式接口;CAN總線數據格式接口;ZIGBEE數據格式接口;TCP/IP數據格式接口。占空比輸出;I2C輸出;
數字溫度傳感器工作原理
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語音
開始供電時,數字溫度傳感器處于能量關閉狀態,供電之后用戶通過改變寄存器分辨率使其處于連續轉換溫度模式或者單一轉換模式。在連續轉換模式下,數字溫度傳感器連續轉換溫度并將結果存于溫度寄存器中,讀溫度寄存器中的內容不影響其溫度轉換;在單一轉換模式,數字溫度傳感器執行一次溫度轉換,結果存于溫度寄存器中,然后回到關閉模式,這種轉換模式適用于對溫度敏感的應用場合。在應用中,用戶可以通過程序設置分辨率寄存器來實現不同的溫度分辨率,其分辨率有8位、9位、10位、11位或12位五種,對應溫度分辨率分別為1.0℃、0.5℃、0.25℃、0.125℃或0.0625℃,溫度轉換結果的默認分辨率為9位。DS1722有摩托羅拉串行接口和標準三線接口兩種通信接口,用戶可以通過SERMODE管腳選擇通信標準。
數字溫度傳感器典型應用
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在信息化程度越來越高的今天,擔當信息處理與交換重任的機房是整個信息網絡工程的數據傳輸中心、數據處理中心和數據交換中心。為保證機房設備正常運行及工作人員有一個良好的工作環境,對機房溫濕度的監測是必不可少的,合理正常的溫濕度環境是機房設備正常運行的重要保障。計算機機房場地的要求主要依據國家標準《GB2887—89計算場地技術條件》、《GB9361—88計算場地安全要求》和《GB—93電子計算機機房設計規范》。隨著計算機技術的不斷發展和計算機系統的廣泛使用,機房環境必須滿足計算機設備對溫度、濕度等技術要求。機房的溫度和濕度作為計算機設備正常運行的必要條件,我們必須在機房的合理位置安裝溫濕度傳感器,以實現對溫度、濕度進行24小時實時監測,并能在中控室的監測主機上實時顯示各個位置的溫濕度測量值。一旦數值出現超出預設溫濕度上下限,在監測主機上可以通過改變相應位置數值顏色來報警。為在總體上監視整個機房的溫度,濕度狀況,可在新風機的進風口和主空調機的回風口,分別安裝溫濕度變送器來檢測溫度和濕度。溫濕度監測除用于機房監測外,還可以廣泛應用于如生物制藥、無菌室、潔凈廠房、電信銀行、圖書館、檔案館、文物館、智能樓宇等各行各業需要溫濕監測的場所和領域。二、應用方案特點☆ 采用高性能溫濕度變送器,準確度和穩定性能高。☆ 采用數字信號傳輸,布線方便,信號傳輸距離遠。☆ 開放式通訊規約,系統擴展方便。☆ 組態軟件界面,系統穩定性有保障。☆ 軟件功能豐富、實用,方便維護及功能升級。三、系統硬件配置1、上位機硬件要求:① Microsoft Windows 2000(中文版)或Windows XP操作系統(中文版)。② IBM PC及其兼容機,奔騰500MH以上CPU,64 M以上內存。③ 10G以上硬盤,200M以上自由硬盤空間。④ SVGA顯卡PCI或AGP顯卡,16M以上顯存2、現場硬件配置:① RS485/232轉換模塊② JCJ100N數字式溫濕度變送器③ 交直流電源轉換器220VAC/12VDC 2A 或現場提供12DC/2A直流電源四、系統結構①系統采用COM1串口接RS485/232轉換器實現數據的采集。②系統通訊方式:RS485/232,二線制Data+,Data-,波特率:9600BPS③工作電壓:220VAC±10%,或12VDC±10% 2A五、系統配置說明1、數字溫濕度變送器數字溫濕度傳感器采樣卡具有十位雙通道逐次逼近式A/D轉換器,標準RS-232或485通信接口。本品采用遞推平均數字軟件濾波與硬件電路濾波相結合的濾波方法,使外界對采樣的干擾盡可能降到最低,全量程精度高、穩定性能強、一致性好、響應速度快。通過標準485串行接口可與計算機組成多點溫濕度測量系統(最多可連接256臺數字溫濕度傳感器)。主要參數說明:☆ 工作電壓:12V~24VDC☆ 測溫范圍:0~50℃ -20~60℃ -40~80℃,其它注明。☆ 準 確 度:優于±0.5℃(0~50℃)☆ 測濕范圍:0~100%RH☆ 準 確 度:±3%RH(20%~90%RH,23℃);±2%RH(20%~90%RH,23℃)☆ 信號輸出:標準RS485接口☆ 地址設定:內置撥碼開關,可設32個地址位(十六進制00~1F)2、數據軟件說明即裝即用:軟件安裝方便,直接點擊“Setup.exe”運行完成安裝,無需其它設置,即可使用,真正的即裝即用。多種界面:具有實時數顯、實時曲線、歷史曲線、數據報表、組態報表等多種數據顯示方式。組態靈活:畫面、文字及曲線根據測量需要,靈活組態,畫面具體生動。數據存儲:數據自動存儲、數據導出(另存)Excel。數據打印:支持報表打印、歷史曲線打印及在Excel里打印。數據查詢:通過輸入查詢時間,即可查詢所需被測點對應時間內的數據記錄和曲線記錄。監測報警:當監測數值達到報警條件時,以改變相應數據顏色方式發出警報。穩定準確:軟件運行穩定,抗干擾能力強,數據采集準確度高,滿足高標準數據監測要求。
數字溫度傳感器特點
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27 地址(TMP175)8個地址(TMP75)數字 輸出:兩線串行接口分辨率:9 - 12位,用戶可選擇準確性:±0.5°C(最大值),在-25°C至+85°C±2.0°C(最大值)溫度范圍為-40°C至+125°C低 靜態 電流:50μA,0.1μA待機寬 電源 范圍:2.7V至5.5V小 SO-8 和 MSOP -8 包應用POWER - 電源 溫度 監控電腦 周邊 熱 保護筆記本 計算機CELL PHONES電池 管理辦公 機器溫控器 控制環境 監測 與 HVAC
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專注高科技領域傳統PR、Social Media十余年
艾邁斯半導體創新推出全球最高精度的數字溫度傳感器
· AS6221是一套完整的溫度傳感器系統,測量精度可達±0.09°C,性能優于市場上同類的數字溫度傳感器芯片· 借助該傳感器,健康狀態監測產品能夠實現更精準的人體/皮膚溫度測量性能· 采用微型封裝,尺寸僅為1.5mm x 1mm·...
2020-12-030
閱讀26
參考資料
1.
數字溫度傳感器原理簡介
.大比特21IC電子網[引用日期2016-08-08]
熱敏電阻、熱電偶、模擬硅溫度傳感器和鎳/鉑電阻式溫度檢測器(RTD),需要進行校準以達到所需的溫度精度。作為混合信號器件的數字溫度傳感器則不需要進行校準,它們具有集成數字邏輯,工作溫度范圍為-55℃到50℃,采用絕對溫度比例(PTAT)電路,通過檢測二極管的基極-發射極電壓(VBE)的變化來測量本地/遠程溫度。它具有簡單的集成硬件來保存溫度值并對溫度設定點、器件工作模式、睡眠模式以及快/慢轉換速率進行編程設定。數據通過IC間總線(I2C總線)、系統管理總線(SMBus)或串行外圍接口(SPI)來通信。
具體來說,數字溫度傳感器的主要構成包括一個雙電流源、一個δ-σA/D轉換器、數字邏輯和一個通向數字器件(如與一個微處理器或微控制器連接)的串行接口(如I2C總線、SMBus或SPI)。數字溫度傳感器有兩種:本地或遠程溫度傳感器,它們均采用某種方法強制兩個成比例的電流通過一個連接成二極管形式的NPN或PNP晶體管,均用于測量所導致的VBE變化,使用δ-σA/D轉換器對電壓采樣并將數值轉換成數字格式。強制電流一般采用約10:1的比例。通過強制施加比例電流和測量兩個VBE的差值,可消除二極管上IS這一與工藝相關參數的一階效應。
每個溫度傳感器在生產過程中均會進行調整,以便與要使用的二極管的理想參數匹配。遠程二極管的特性取自2N3904/6。由于本地溫度傳感器在硅襯底上只是一個簡單的NPN或PNP結構,遠程溫度傳感器幾乎總是集成一個本地溫度傳感器。因此,遠程傳感器的作用幾乎總是像兩個傳感器一樣。本地溫度傳感器在同一封裝集成了一個熱二極管。對于本地傳感器,根據封裝和位于IC襯底上的本地二極管,熱時間常數(即達到最終溫度的63.2%所需的時間)為幾分鐘。總線負載過重或轉換過快會造成器件自加熱并影響溫度精度。
溫度數據變為可用所需的時間稱為轉換速率。該速率由器件內部振蕩器和A/D分辨率決定,一般低于100Hz或長于10ms。轉換速率越快,溫度數據可檢索的速度就越快,同時溫度傳感器消耗的功率也就越大。由于存在自加熱效應,轉換速率通常較低。圖1顯示了一個遠程溫度傳感器和/或本地溫度傳感器的簡化框圖。
圖1:數字溫度傳感器簡化框圖。
I2C總線或SMBus溫度傳感器的優點
最流行的數字溫度傳感器是那些帶有串行總線接口的傳感器。溫度傳感器總線的選擇很大程度上取決于所選微處理器或控制器上有哪些可用的接口。控制器的選擇取決于工程師對其擁有的經驗多少。對于需要經常進行數據流傳輸的系統數據,SPI是首選,因為它擁有較快的時鐘速率,速率可從幾兆赫茲到幾十兆赫茲。然而,對于系統管理活動,如讀取溫度傳感器的讀數和查詢多個從器件的狀態,或者需要多個主器件共存于同一系統總線上(系統冗余常會要求這一點),或者面向低功耗應用,這時I2C 或SMBus將是首選接口。下面幾部分將介紹每種串行總線及其優缺點。
1.SPI
SPI是一種四線制串行總線接口,為主/從結構,四條導線分別為串行時鐘(SCLK)、主出從入(MOSI)、主入從出(MISO)和從選(SS)信號。主器件為時鐘提供者,可發起讀從器件或寫從器件操作。這時主器件將與一個從器件進行對話。當總線上存在多個從器件時,要發起一次傳輸,主器件將把該從器件選擇線拉低,然后分別通過MOSI 和MISO 線啟動數據發送或接收。
SPI 時鐘速度很快,范圍可從幾兆赫茲到幾十兆赫茲,且沒有系統開銷。SPI 在系統管理方面的缺點是缺乏流控機制,無論主器件還是從器件均不對消息進行確認,主器件無法知道從器件是否繁忙。因此,必須設計聰明的軟件機制來處理確認問題。同時,SPI 也沒有多主器件協議,必須采用很復雜的軟件和外部邏輯來實現多主器件架構。每個從器件需要一個單獨的從選擇信號。總信號數最終為n+3 個,其中n 是總線上從器件的數量。因此,導線的數量將隨增加的從器件的數量按比例增長。同樣,在SPI 總線上添加新的從器件也不方便。對于額外添加的每個從器件,都需要一條新的從器件選擇線或解碼邏輯。圖2 顯示了典型的SPI 讀/寫周期。在地址或命令字節后面跟有一個讀/寫位。數據通過MOSI 信號寫入從器件,通過MISO信號自從器件中讀出。圖3顯示了I2C總線/SMBus以及SPI的系統框圖。
圖2:SPI 典型讀/寫周期。
圖3:(a)I2C總線/SMBus系統接口;(b)SPI 系統接口。
2. I2C總線
I2C是一種二線制串行總線接口,工作在主/從模式。二線通信信號分別為開漏SCL 和SDA 串行時鐘和串行數據。主器件為時鐘源。數據傳輸是雙向的,其方向取決于讀/寫位的狀態。每個從器件擁有一個唯一的7 或10 位地址。主器件通過一個起始位發起一次傳輸,通過一個停止位終止一次傳輸。起始位之后為唯一的從器件地址,再后為讀/寫位。
I2C總線速度為從0Hz到3.4MHz。它沒有SPI 那樣快,但對于系統管理器件如溫度傳感器來說則非常理想。I2C 存在系統開銷,這些開銷包括起始位/停止位、確認位和從地址位,但它因此擁有流控機制。主器件在完成接收來自從器件的數據時總是發送一個確認位,除非其準備終止傳輸。從器件在其接收到來自主器件的命令或數據時總是發送一個確認位。當從器件未準備好時,它可以保持或延展時鐘,直到其再次準備好響應。
I2C允許多個主器件工作在同一總線上。多個主器件可以輕松同步其時鐘,因此所有主器件均采用同一時鐘進行傳輸。多個主器件可以通過數據仲裁檢測哪一個主器件正在使用總線,從而避免數據破壞。由于I2C總線只有兩條導線,因此新從器件只需接入總線即可,而無需附加邏輯。圖4 顯示了典型的I2C總線讀/寫操作。
圖4:I2C總線/SMBus的典型讀/寫操作。
3. SMBus
SMBus是一種二線制串行總線,1996年第一版規范開始商用。它大部分基于I2C總線規范。和I2C一樣,SMBus不需增加額外引腳,創建該總線主要是為了增加新的功能特性,但只工作在100kHz且專門面向智能電池管理應用。它工作在主/從模式:主器件提供時鐘,在其發起一次傳輸時提供一個起始位,在其終止一次傳輸時提供一個停止位;從器件擁有一個唯一的7或10位從器件地址。
SMBus與I2C總線之間在時序特性上存在一些差別。首先,SMBus需要一定數據保持時間,而I2C總線則是從內部延長數據保持時間。SMBus具有超時功能,因此當SCL太低而超過35 ms時,從器件將復位正在進行的通信。相反,I2C采用硬件復位。SMBus具有一種警報響應地址(ARA),因此當從器件產生一個中斷時,它不會馬上清除中斷,而是一直保持到其收到一個由主器件發送的含有其地址的ARA為止。SMBus只工作在從10kHz到最高100kHz。最低工作頻率10kHz是由SMBus超時功能決定的。
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R-8949-34 R-8949-34 RTD 探針和組件
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產品類型特性
傳感器類型?:
定子
元件材料?:
鉑
引線導線種類?:
標準 PTFE
使用環境
最大溫度?:
155?°C?[?311?°F?]
包裝特性
元件包裝?:
玻璃纖維主體...
發表于 08-21 00:00 ?
27次
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SB0789 SB0789 RTD 傳感器元件
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產品類型特性
型號?:
GO 1020
RTD 元件類型?:
鉑金玻璃線繞元件
元件材料?:
鉑
引線導線種類?:
鎳/鉑金
導線/覆層類型?:
Ni/Pt
結構特性
連接器類型?:
開口端
尺寸
長度(主體)?:
10?mm?[?.39?in?]
線徑?:
.25?mm?[?.009?in?]
直徑(主體)?:
2?mm?[?.078?in?]
導線長度?(mm):
15
使用環境
電阻的參考溫度?(°C...
發表于 08-20 23:00 ?
48次
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-00 -00 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?:
Type J Thermocouple
熱電偶類型?:
J
型號?:
200
導線/覆層類型?:
鐵/康銅
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?:
Mini Flat Pin Thermocouple
尺寸
導線長度?:
914?mm?[?36?in?]
直徑?:
3.18?mm?[?.125?in?]
長度?:
76.2?mm?[?3?in?]
使用環境
環境溫度范圍?:
-50 – 250?°C?[?-58 – 482?°F?]
誤差極限/溫度精確度?:
...
發表于 08-20 21:00 ?
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CAT-TCS0030 CAT-TCS0030 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
231, 232
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0030
發表于 07-31 15:00 ?
14次
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CAT-TCS0031 CAT-TCS0031 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
1022
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0031
發表于 07-31 14:00 ?
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CAT-TCS0032 CAT-TCS0032 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
1023
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0032
發表于 07-31 14:00 ?
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CAT-TCS0003 MODEL 201 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
201
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
尺寸
直徑?(in)
.125, .188, .25
使用環境
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
熱電偶傳感器包裝?
Stainless Steel Probe with 1/2NPT compression fitting, Stainless S...
發表于 07-29 20:00 ?
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CAT-TCS0004 MODEL 202 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
ANDO-202
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Miniature Jack, Miniature Plug, Miniature Plug and Jack, Standard Jack, Standard Plug, Standard Plug and Jack
尺寸
直徑?(in)
.125, .188, .25
使用環境
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
...
發表于 07-29 20:00 ?
39次
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CAT-TCS0005 MODEL 203 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
203
尺寸
直徑?(in)
.125, .188, .25
使用環境
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
熱電偶傳感器包裝?
Stainless Steel Probe
其他
接線接地?
已接地, 未接地
參考編號
TE ...
發表于 07-29 20:00 ?
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CAT-TCS0006 MODEL 415,416,417,418 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
ANDO-415, ANDO-416, ANDO-417, ANDO-418
使用環境
環境溫度范圍?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
熱電偶傳感器包裝?
With Feedthrough, Without Feedthrough
其他
接線接地?
已接地, 未接地
參考編號
...
發表于 07-29 20:00 ?
33次
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CAT-TCS0007 MODEL 624 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
624
尺寸
直徑?(in)
.125, .156
長度?(in)
.75
使用環境
環境溫度范圍?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
其他
接線接地?
已接地, 未接地
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS00...
發表于 07-29 20:00 ?
42次
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CAT-NTC0040 GLASS SERIES THERMISTOR SERIES 分離式 NTC
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產品類型特性
分離式 NTC 傳感器類型?
NTC 熱敏電阻
型號?
玻璃 系列熱敏電阻系列
公差 β 值?(%)
±.5
主體特性
導線連接?
開口端
尺寸
分離式 NTC 導線長度?(mm)
76
使用環境
電阻公差?(%)
± .94
分離式 NTC 環境溫度范圍?(°C)
-40 – 200
電阻的參考溫度?(°C)
25
溫度精確度?(°C)
± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)
...
發表于 07-29 17:00 ?
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CAT-TCS0022 CAT-TCS0022 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
412A
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0022...
發表于 07-28 20:00 ?
35次
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CAT-TCS0023 CAT-TCS0023 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
413
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0023...
發表于 07-28 20:00 ?
32次
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CAT-TCS0024 CAT-TCS0024 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
210H, 210M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0024...
發表于 07-28 20:00 ?
35次
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CAT-TCS0025 CAT-TCS0025 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
211H, 211M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0025...
發表于 07-28 20:00 ?
31次
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CAT-TCS0026 CAT-TCS0026 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
220H, 220M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0026...
發表于 07-28 20:00 ?
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CAT-TCS0027 CAT-TCS0027 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
221H, 221M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0027...
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CAT-TCS0028 CAT-TCS0028 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
222H, 222M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0028...
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CAT-TCS0029 CAT-TCS0029 熱電偶溫度傳感器
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
230H, 230M
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0029
發表于 07-28 20:00 ?
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