BANNA德國 TE80A-P2S8200Q2R 溫度傳感器
溫度計通過傳導(dǎo)或?qū)α鬟_到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內(nèi),溫度計也可測量物體內(nèi)部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產(chǎn)生較大的測量誤差,常用的溫度計有雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻和溫差電偶等。它們廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)等部門。在日常生活中人們也常常使用這些溫度計。隨著低溫技術(shù)在*、空間技術(shù)、冶金、電子、食品、醫(yī)藥和石油化工等部門的廣泛應(yīng)用和超導(dǎo)技術(shù)的研究,測量120K以下溫度的低溫溫度計得到了發(fā)展,如低溫氣體溫度計、蒸汽壓溫度計、聲學(xué)溫度計、順磁鹽溫度計、量子溫度計、低溫?zé)犭娮韬偷蜏販夭铍娕嫉?。低溫溫度計要求感溫元件體積小、準確度高、復(fù)現(xiàn)性和穩(wěn)定性好。利用多孔高硅氧玻璃滲碳燒結(jié)而成的滲碳玻璃熱電阻就是低溫溫度計的一種感溫元件,可用于測量1.6~300K范圍內(nèi)的溫度。
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TE80A-P2S8200Q2R 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TA10-/0-100/M4/8/50H 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) PE80-P250G14HP25QR 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TA10-/0-80/MI4/8/650H 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TA10-/0-80/MI4/8/60H + 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TA10-/0-100/M4/6/75H 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TA10-/0-100/M4/6/100H 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) P50-GB10M4G14M 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) FT10N-G14HDCRQ 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TA10/0-100/M4/6/50H 溫度開關(guān)
BANNA 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) TA10-/0-100/M4/6/50H 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) BS06-44V/D08MA4W/C1-SP 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) G73-117DK94-241 2.2KW 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) DNF09SA4/C1-SP 188K8502電機 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) GBR257-A4(R702) Brake Disc 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) 2KK025A4HAGS24V 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) GBR257-A4(R702) Brake Disc 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) 2KK025A4HA 24V 溫度開關(guān)
BAUER 凱盛源現(xiàn)貨供應(yīng) BS02- 38H/DU04LA4- S/E003B7/SP 電機 溫度開關(guān)
索特 EY-RC504F001 房間控制器模塊化
索特 EY-RC504F0C1 房間控制器模塊化
索特 EY-RC504F011 房間控制器
索特 EY-RC504F021 房間控制器
索特 EY-RC504F041 房間控制器模塊化
索特 EY-RC505F031 房間控制器
索特 EY-RC505F051 房間控制器模塊化
索特 EY-RC505F061 房間控制器模塊化
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索特 EY-RC505F081 房間控制器
索特 EY-RC505F091 房間控制器模塊化
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索特 EY-RC505F0B1 房間控制器模塊化
索特 modu680-AS 模塊化自動化站
索特 EY6AS80 模塊化自動化站
BANNA德國 TE80A-P2S8200Q2R 溫度傳感器
常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。輻射測溫法包括亮度法(見光學(xué)高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應(yīng)的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發(fā)射率的修正。而材料表面發(fā)射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態(tài)、涂膜和微觀組織等有關(guān),因此很難精確測量。在自動化生產(chǎn)中往往需要利用輻射測溫法來測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發(fā)射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發(fā)射系數(shù)。利用有效發(fā)射系數(shù)通過儀表對實測溫度進行相應(yīng)的修正,終可得到被測表面的真實溫度。為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發(fā)射系數(shù)式中ε為材料表面發(fā)射率,ρ為反射鏡的反射率。至于氣體和液體介質(zhì)真實溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過計算求出與介質(zhì)達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發(fā)射系數(shù)。在自動測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質(zhì)溫度)進行修正而得到介質(zhì)的真實溫度。隨著溫度升高,金屬管(材料A)長度增加,而不膨脹鋼桿(金屬B)的長度并不增加,這樣由于位置的改變,金屬管的線性膨脹就可以進行傳遞。反過來,這種線性膨脹可以轉(zhuǎn)換成一個輸出信號。
由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關(guān),用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。