MOQ: | 1 |
価格: | $16/pieces |
標準パッケージ: | 段ボール |
配達期間: | 15~20営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100-1000 |
A について温度センサーシステム内の熱エネルギーを測定し,監視,制御,または安全のために電気信号 (電圧,抵抗など) に変換する装置である.これらのセンサーは,工業用環境の温度管理を正確に保証します.自動車,医療,消費者向けアプリケーション.
正確 な 測定
高精度でリアルタイムで温度を追跡します
プロセス制御
最適な条件を維持する (例えば,HVAC,製造)
安全停止
過熱/凍結時のアラームを起動したり,システムを停止させたりします.
エネルギー 効率
廃棄物を減らすために,暖房/冷却サイクルを最適化します.
タイプ | 原則と使用事例 | 利害 弊害 |
---|---|---|
熱対 (T/C) | 2つの異なる金属は ΔT に比例する電圧を生成します | ✅ 高温 (2300°C まで) 精度が低い |
RTD(Pt100/Pt1000) | プラチナワイヤの抵抗はTに変化します 線形で安定しています | ✅高精度 (±0.1°C) 遅い,高価な |
サーミストール | セラミック/ポリマーの抵抗は,Tと指数関数的に変化します.高い感度です. | ✅ 狭い範囲で正確 脆くて自己熱する |
半導体 (IC) | シリコンベース (LM35,DS18B20) デジタル/アナログ出力 | ✅ 簡単に統合し,低コスト 限られた範囲 (−55°C~150°C) |
赤外線 (IR) | 表面からの熱放射線を検知する | ✅ 遠隔センサー 放射性によって影響を受ける |
工業用温度センサーの標準仕様:
パラメータ | 記述 | 共通の価値/選択肢 |
---|---|---|
測定範囲 | 動作温度制限 | -200°Cから+2300°C (T/CタイプB) -50°Cから+150°C (IC) |
精度 | 最大 真の値からの偏差 | ±0.1°C (RTD), ±1°C (T/C), ±0.5°C (IC) |
応答時間 | 最終値の63%に達する時間 (τ) | 0. 1 十s (高速IR), 1 50s (RTD/T/C) |
出力信号 | 電気インターフェース | mV (T/C), Ω (RTD), 010V, 420mA, I2C, SPI |
探査物 | トップ/ジャケット構造を感知する | ステンレス鋼 316,インコネル,セラミック,PFA |
安定性/漂流性 | 長期的精度 年間変化 | ±0.05°C/年 (RTD), ±0.2°C/年 (T/C) |
自動加熱のエラー | 測定値に影響を与えるセンサーによって生成される熱 (特にRTD/熱調節器) | <0.1°C (低電源IC),0.5°C (RTD 1mA) |
浸水深さ | 最小の探査機を挿入して 正確な測定をします | 探査器直径10×15x (一般規則) |
IP 評価 | 侵入防止 (防塵/防水) | IP65 (防水),IP67 (潜水) |
認証 | コンプライアンス基準 | IEC 60751 (RTD),ASTM E230 (T/C),RoHS,ATEX |
産業用炉の制御,化学反応器,機械の衛生
自動車: エンジン/キャビンの温度,バッテリー熱管理 (EV)
医療: 患者のモニター,不妊剤,ラボ機器
エフ・キャット: 空気/水の温度規制
食品安全: 冷蔵庫の監視,調理プロセス
消費電子機器スマートフォン,家電,ウェアラブル
範囲と精度:
極端な熱 (>400°C) に対してT/Cを使用し,精度 (±0.1°C) に対してRTDを使用し,コストに敏感なアプリケーションに対してICを使用する.
環境:
耐腐食探査機 (例えばインコネル) を選択する.
対応 の 必要:
急速な変化のために薄膜RTD/IRを選択し,動的システムでは熱電阻を避ける.
出力互換性:
騒音のある産業環境では4~20mA;組み込みシステムではデジタル (I2C)
カリブレーション:
重要なプロセス (例えば,製薬) の低漂流感センサーを優先する.
️️批判 的 な 注記:
接地/ノイズ: EMI 干渉を防止するシールド T/C ワイヤ.
熱接触: 表面に適切な探査機粘着を保証する.
カリブレーション: ASTM E2847またはOEMガイドラインに従って毎年再校正する.
特殊センサー:
光ファイバー: EMI (例えば発電所) に抵抗性がある.
ワイヤレスIoT: リモートモニタリング (LoRaWAN/NB-IoT)
表面マウント:PCB/マイクロ電子
特殊な条件下でのデレーティングに関するデータシートを参照してください.
MOQ: | 1 |
価格: | $16/pieces |
標準パッケージ: | 段ボール |
配達期間: | 15~20営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100-1000 |
A について温度センサーシステム内の熱エネルギーを測定し,監視,制御,または安全のために電気信号 (電圧,抵抗など) に変換する装置である.これらのセンサーは,工業用環境の温度管理を正確に保証します.自動車,医療,消費者向けアプリケーション.
正確 な 測定
高精度でリアルタイムで温度を追跡します
プロセス制御
最適な条件を維持する (例えば,HVAC,製造)
安全停止
過熱/凍結時のアラームを起動したり,システムを停止させたりします.
エネルギー 効率
廃棄物を減らすために,暖房/冷却サイクルを最適化します.
タイプ | 原則と使用事例 | 利害 弊害 |
---|---|---|
熱対 (T/C) | 2つの異なる金属は ΔT に比例する電圧を生成します | ✅ 高温 (2300°C まで) 精度が低い |
RTD(Pt100/Pt1000) | プラチナワイヤの抵抗はTに変化します 線形で安定しています | ✅高精度 (±0.1°C) 遅い,高価な |
サーミストール | セラミック/ポリマーの抵抗は,Tと指数関数的に変化します.高い感度です. | ✅ 狭い範囲で正確 脆くて自己熱する |
半導体 (IC) | シリコンベース (LM35,DS18B20) デジタル/アナログ出力 | ✅ 簡単に統合し,低コスト 限られた範囲 (−55°C~150°C) |
赤外線 (IR) | 表面からの熱放射線を検知する | ✅ 遠隔センサー 放射性によって影響を受ける |
工業用温度センサーの標準仕様:
パラメータ | 記述 | 共通の価値/選択肢 |
---|---|---|
測定範囲 | 動作温度制限 | -200°Cから+2300°C (T/CタイプB) -50°Cから+150°C (IC) |
精度 | 最大 真の値からの偏差 | ±0.1°C (RTD), ±1°C (T/C), ±0.5°C (IC) |
応答時間 | 最終値の63%に達する時間 (τ) | 0. 1 十s (高速IR), 1 50s (RTD/T/C) |
出力信号 | 電気インターフェース | mV (T/C), Ω (RTD), 010V, 420mA, I2C, SPI |
探査物 | トップ/ジャケット構造を感知する | ステンレス鋼 316,インコネル,セラミック,PFA |
安定性/漂流性 | 長期的精度 年間変化 | ±0.05°C/年 (RTD), ±0.2°C/年 (T/C) |
自動加熱のエラー | 測定値に影響を与えるセンサーによって生成される熱 (特にRTD/熱調節器) | <0.1°C (低電源IC),0.5°C (RTD 1mA) |
浸水深さ | 最小の探査機を挿入して 正確な測定をします | 探査器直径10×15x (一般規則) |
IP 評価 | 侵入防止 (防塵/防水) | IP65 (防水),IP67 (潜水) |
認証 | コンプライアンス基準 | IEC 60751 (RTD),ASTM E230 (T/C),RoHS,ATEX |
産業用炉の制御,化学反応器,機械の衛生
自動車: エンジン/キャビンの温度,バッテリー熱管理 (EV)
医療: 患者のモニター,不妊剤,ラボ機器
エフ・キャット: 空気/水の温度規制
食品安全: 冷蔵庫の監視,調理プロセス
消費電子機器スマートフォン,家電,ウェアラブル
範囲と精度:
極端な熱 (>400°C) に対してT/Cを使用し,精度 (±0.1°C) に対してRTDを使用し,コストに敏感なアプリケーションに対してICを使用する.
環境:
耐腐食探査機 (例えばインコネル) を選択する.
対応 の 必要:
急速な変化のために薄膜RTD/IRを選択し,動的システムでは熱電阻を避ける.
出力互換性:
騒音のある産業環境では4~20mA;組み込みシステムではデジタル (I2C)
カリブレーション:
重要なプロセス (例えば,製薬) の低漂流感センサーを優先する.
️️批判 的 な 注記:
接地/ノイズ: EMI 干渉を防止するシールド T/C ワイヤ.
熱接触: 表面に適切な探査機粘着を保証する.
カリブレーション: ASTM E2847またはOEMガイドラインに従って毎年再校正する.
特殊センサー:
光ファイバー: EMI (例えば発電所) に抵抗性がある.
ワイヤレスIoT: リモートモニタリング (LoRaWAN/NB-IoT)
表面マウント:PCB/マイクロ電子
特殊な条件下でのデレーティングに関するデータシートを参照してください.