อุปกรณ์ทำความร้อน
โครงสร้างหลักของเครื่องส่งสัญญาณการตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานประกอบด้วยความเข้ากันได้ของอินเทอร์เฟซ วงจรการวัด การแปลงดิจิทัล/แอนะล็อก อินเทอร์เฟซการสื่อสาร วัสดุเปลือก ฯลฯ เครื่องส่งสัญญาณตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานมักจะมีอินเทอร์เฟซที่เข้ากันได้กับเซ็นเซอร์อุณหภูมิประเภทต่างๆ เช่น อุณหภูมิความต้านทานแพลตตินัม เซ็นเซอร์ (RTD) เทอร์โมคัปเปิล ฯลฯ มีวงจรการวัดเฉพาะภายในสำหรับการอ่านสัญญาณเซ็นเซอร์และดำเนินการประมวลผลสัญญาณ วงจรเหล่านี้มักจะประกอบด้วยเครื่องขยายสัญญาณ ฟิลเตอร์ วงจรชดเชย ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรและความแม่นยำของสัญญาณการวัด เครื่องส่งสัญญาณตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานมักจะติดตั้งตัวแปลงดิจิทัลหรือแอนะล็อกเพื่อแปลงสัญญาณแอนะล็อกที่สร้างโดยเซ็นเซอร์ให้เป็นสัญญาณดิจิทัลสำหรับการแปลงเป็นดิจิทัลหรือการสื่อสารกับระบบควบคุมแบบดิจิทัล ในการสื่อสารกับระบบควบคุมภายนอกหรือระบบตรวจสอบ เครื่องส่งสัญญาณตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานมักจะมีอินเทอร์เฟซการสื่อสารมาตรฐาน ตัวเรือนมักทำจากโลหะหรือพลาสติกวิศวกรรม และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการรบกวนได้ดี เพื่อปกป้องวงจรภายในจากสภาพแวดล้อมภายนอก
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ป้อนข้อมูล | |
| สัญญาณอินพุต | เครื่องตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน (รตD), เทอร์โมคัปเปิล (TC) |
| ขอบเขตอุณหภูมิชดเชยทางแยกเย็น | -20~60℃ |
| ความแม่นยำในการชดเชย | ±1°C |
| เอาท์พุต | |
| สัญญาณเอาท์พุต | 4...20mA (สองสาย) |
| ความต้านทานโหลด | RL≤(Ue-12)/0.021 |
| กระแสเอาต์พุตของสัญญาณเตือนล้นขีดจำกัดบนและล่าง | อิลลินอยส์=3.8mA、IH=21mA |
| แหล่งจ่ายไฟ | |
| แรงดันไฟฟ้า | 12...40VDC |
| พารามิเตอร์อื่นๆ | |
| อุณหภูมิล่องลอย | ≤0.02%เอฟเอส/℃ |
| เวลาตอบสนอง | เข้าถึง 90% ของค่าสุดท้ายเป็นเวลา 1 วินาที |
| ใช้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -40~80℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40~100℃ |
| พื้นที่ติดตั้ง | การติดตั้งคาสเซ็ตต์ด้านบน |
ประเภทอินพุตและความแม่นยำในการส่ง
| พิมพ์ | ช่วงการวัด | ช่วงการวัดขั้นต่ำ | ความแม่นยำในการแปลง |
| ปต100 | -200~850 ℃ | 20 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±0.2°C |
| Cu50 | -50~150 ℃ | 20 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±0.2°C |
| บี | 400~1800℃ | 500 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±1.5°C |
| อี | -100~1,000 ℃ | 50 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±0.5°C |
| เจ | -100~1200℃ | 50 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±0.5°C |
| เค | -180~1372℃ | 50 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±0.5°C |
| เอ็น | -180~1300℃ | 50℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±0.5°C |
| R | -50~1768℃ | 500 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±1.5°C |
| ส | -50~1768℃ | 500 ℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±1.5°C |
| T | -200~400℃ | 50℃ | ช่วง ±0.1% หรือ ±0.5℃ |
หมวดหมู่สินค้า
การจัดส่ง
ให้บริการลูกค้าด้วยการขนส่งที่มีคุณภาพและปลอดภัย
การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ที่ การถ่ายเทความร้อน ประสิทธิภาพของก เครื่องทำความร้อนแบบตลับ จะขึ้นอยู่กับ วิธ...
อ่านเพิ่มเติมซินตัน ฮีตเตอร์แช่หน้าแปลน ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความร้อนของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม เ...
อ่านเพิ่มเติม1. การใช้พลังงานและประสิทธิภาพ ที่ การใช้พลังงาน ของ ฮีตเตอร์แช่ มีบทบาทสำคัญในภาพรวมของมัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม...
อ่านเพิ่มเติมกลไกการถ่ายเทความร้อน ความสามารถของ เครื่องทำความร้อนท่อ เพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการในท่อขึ้นอยู่กับกลไกการถ่ายเทคว...
อ่านเพิ่มเติมการออกแบบพื้นฐานของ เครื่องทําความร้อนหมุนเวียนน้ํามัน หมุนรอบความสามารถในการหมุนเวียนน้ํามันที่ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องผ่านระบบทําใ...
อ่านเพิ่มเติมกระบวนการทำความร้อนมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเช่นการผลิตการแปรรูปทางเคมีการผลิตอาหารและการใช้งานในห้องปฏิบัติการ การเลือกองค์ประกอบความร้อนแล...
อ่านเพิ่มเติมในระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เครื่องทำความร้อนท่อ ในฐานะอุปกรณ์การจัดการความร้อนที่สำคัญมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่าง ๆ เ...
อ่านเพิ่มเติมเครื่องทำความร้อนท่ออากาศ ลดความเสี่ยงของการสะสมความชื้นในระบบ HVAC อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ระดับความชื้นมีแนว...
อ่านเพิ่มเติมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ เครื่องทำความร้อนแถบที่ยืดหยุ่น คือประสิทธิภา...
อ่านเพิ่มเติมJIANGSU SINTON ได้ปล่อยกระดาษสีขาว: เมื่อใช้งาน เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าท่ออากาศ เราจะบรรลุประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มากขึ้นได้อย่างไร? เครื่...
อ่านเพิ่มเติม