应用领域:工业设备、发电厂、HVAC暖通、制冷机组、加热设备、实验平台、环保能源
性能特点:精度高、响应快、质量可靠、调校好、封装工艺***、使用寿命长、耐高温
1、精密等级:PT100、 PT1000、DIN Class C(&plu***n;0.5℃)、B(&plu***n;0.3℃)、A(&plu***n;0.15℃)、AA(&plu***n;1/3B 0.1℃)、
3A(&plu***n;1/10B 0.03℃)、DS18B20、NTC、PTC
2、测量范围:-200...850℃
3、保护管:φ3.3mm、φ4mm、φ5mm、φ6mm、φ8mm、φ9mm、φ10mm、(长度:30mm至500mm、超长定制)
4、输出信号:RTD铂电阻,二线,三线,四线,数字信号;
5、变送后信号:4-20mA、0-10V、0-5V
6、连接过程:G1/2、G1/4、M10、M12、M20X1.5、M27X2
7、连接电缆:低温耐高温电缆、PVC、硅胶、PTFE(铁氟龙)、金属云母线、金属玻纤线
温度传感器目前分为传统温度传感器和基于硅的温度传感器。传统温度传感器包括热敏电阻、电阻温度检测器和热电偶。这些器件是模拟器件,而温度传感器没有必要一定是模拟器件。基于硅的温度传感器能够***输出其测量温度所代表的数字量。相比于需要外部信号调理电路和模数转换器的方法,这种方案简化了控制系统的设计。当两个相同的晶体管在集电极电流密度比恒定的情况下工作时,它们的基极-发射极电压差仅与***温度成正比。其他的温度传感器则基于采用二极管接法的晶体管的基极-发射极电压VBE的行为,此VBE随着温度反向变化,这个变化速率非常恒定,为-2mV/℃,但是对于不同的晶体管,VBE变化的***值也不同。为了补偿这种变化,可以在不同的IE值下比较ΔVBE。某些硅温度传感器产生模拟电压输出(VPTAT,即与***温度成正比的电压),而其他的温度传感器则将VPTAT转换为电流输出。在数字输出温度传感器中,放大检测晶体管的VBE,然后与带隙基准电压比较,并将结果输入到Σ-Δ或逐次逼近寄存器ADC中转换为数字输出,精度可以是13bit或16bit,其中***低有效位被用作符号位。一种可替换的数字输出方案是采用脉宽调制(PWM),其温度和脉冲的导通与截止时间的比例成正比。由于导通时间是固定的,因此这些传感器可以按照需要执行单次测量以使功耗***小。