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Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE)
TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉
General Purpose
TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉
Liquid or gels.
TP-K03 Surface -50℃ to 750
3-1/2液晶显示
超出范围指示: 1----
低电池指示
输入保护: 热电偶最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC
取样率:每秒 2.5次.
操作温度: 0~90% R.H. (0~50℃)
电 源: 一颗 9V 电池
附 件: 电池,使用说明书,K型热电偶
产品尺寸: 宽:72mm 高:108mm 厚:23mm
重 量: 约120g
分 辨 率: 1℃
准 确 度: 500℃~750℃:+(1%+1℃)
0℃~500℃:+(0.75%+1℃)
0℃~20℃:+2℃
-20℃~ -40℃:+3℃
-40℃~ -50℃:+4℃
您好,温度计,温度计一般是用来衡量其他温度计准确与否的,温度计一般误差是在0.1一下,但是测温时间比较长,而且温度计一般是玻璃式的,易碎,使用起来不安全!数字温度计,一般是红外线温度计,和电子温度计,...
你好,tm902c温度计使用步骤 1.打开开关,一般是按住开关3秒以上,就会有数字显示 2.使用体温计,一般是放入口中或者夹在腋窝下 ...
◆温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等场所。对于温度传感器的种类非常多,不同的感温元件不同的型号,可以从厂家产品手册中获知,下面将温度传感器的类型简介如下: 通过...
温度探头的控制方法和工艺原料
温度探头控制方法工艺资料 015 耐用的鼓膜探头和温度针 [摘要 ] 一种能抵御坠落而损坏的鼓膜红外温度计(302),它包括红外温度计探头(214),该探头 具有增强型反射镜(200)以塞入耳内靠近鼓膜的位置上,金属块(210)将探头(214)固定到 红外温度计(302)的本体上,位于反射镜(200)内的筒体(204)作为一个红外波导,绝缘和 冲击吸收密封件(202)围绕着筒体(204),窗口(206)位于筒体(204)内远离最靠近鼓 膜的反射镜(200)端部的位置上,该红外温度计还包括温度计壳体(300)、红外传感器以及电气 元件,用以将红外传感器产生的信号显示和成可温度读数。 023 转炉测温定碳氧探头投放装置及其控制方法 [摘要 ] 一种转炉测温定碳氧探头投放装置及其控制方法,由装机构、触发机构、导入机构及检测系统所组 成。通过设定程序, 控制安装于箱体框架上的装机构、 触发机构以及
温度传感器主要形式和温度探头类型
温度传感器主要形式和温度探头类型 温度传感器三种主要形式为热电偶、铂电阻和热电阻 ? 热电偶由两种不同的金属丝焊接而成,例如: NiCr-Ni(K 型),利用热电效 应来工作的,两种不同的金属丝,构成一个闭合回路,不同的两种导体存在 着温差,两者产生电动热。因而在回路中形成一个大小的电流,此现象称之 为热电现象。 ? 铂电阻测量原理不同于热电偶测量方法。铂电阻传感器本质上来讲属于 PTC热敏电阻的一种。金属的电阻率会随着温度的升高而增大,因此这种特 性被用来测量温度。薄膜式铂电阻,由于结构超薄,因此在电阻不被影响的 前提下,配置了一个玻璃套管,用以保护。目前通用的铂电阻的电阻值为 100Ohm(0℃时 ),这是目前国际通用的铂电阻。另外一种 PT100传感器采用 绕线陶瓷式,此种方法将铂丝攻成螺旋状,再装入陶瓷基体内,此传感器结 构十分紧密,在所有铂电阻传感器中,这种结构精度最高,使用时间
低温下实际使用的温度计,主要有气体温度计、蒸气压温度计、电阻温度计、温差电偶温度计和磁温度计等。因各种温度计及其使用的温度范围中绘出了各种温度计适用的测温区。
是利用理想气体的压强和体积的乘积与绝对温度成比例这一规律来进行温度测量的。它有固定压强、测量体积的变化来确定温度的定压气体温度计,和固定体积、测量压强变化来确定温度的定容气体温度计。后者测量温度的精度高,装置较简单。定容温度计在进行精确的修正后可近似于理想气体温度计。
利用与液体呈热平衡状态的饱和蒸气压来指示温度,其优点是在可使用的温度区间内灵敏度很高,尤其是在沸点附近,装置简单。缺点是可使用的温度范围窄。
有金属电阻温度计和半导体电阻温度计两类。它们都是利用电阻随温度变化(只是两者的电阻温度系数符号相反)这一特性。前者有铂、金、铜、镍、铟等纯金属和铑铁、磷青铜等合金;后者有碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用;尤其是半导体电阻温度计,在极低温度下具有非常高的灵敏度。
是基于塞贝克效应(见温差电现象)。常用的有铜-康铜、铁-康铜、镍铬-康铜、镍铬-金铁以及金钴-铜等。它们的接点体积小、容量小、制作简单、安装方便,也得到广泛的应用。
是利用某些顺磁性物质(例如,硝酸铈镁、硫酸锰铵和硫酸铁铵)的磁化率在低温下遵从居里定律(□=□/□)或居里-外斯定律〔□=□/(CT- □)〕,式中□ 和□ 分别为居里常数和居里温度,由测出的□值而求出温度。磁温度计主要是在1K以下的极低温温区中使用。
低温下实际使用的温度计,主要有气体温度计、蒸气压温度计、电阻温度计、温差电偶温度计和磁温度计等。因各种温度计及其使用的温度范围中绘出了各种温度计适用的测温区。
是利用理想气体的压强和体积的乘积与绝对温度成比例这一规律来进行温度测量的。它有固定压强、测量体积的变化来确定温度的定压气体温度计,和固定体积、测量压强变化来确定温度的定容气体温度计。后者测量温度的精度高,装置较简单。定容温度计在进行精确的修正后可近似于理想气体温度计。
利用与液体呈热平衡状态的饱和蒸气压来指示温度,其优点是在可使用的温度区间内灵敏度很高,尤其是在沸点附近,装置简单。缺点是可使用的温度范围窄。
有金属电阻温度计和半导体电阻温度计两类。它们都是利用电阻随温度变化(只是两者的电阻温度系数符号相反)这一特性。前者有铂、金、铜、镍、铟等纯金属和铑铁、磷青铜等合金;后者有碳、锗等。电阻温度计使用方便可靠,已广泛应用;尤其是半导体电阻温度计,在极低温度下具有非常高的灵敏度。
是基于塞贝克效应(见温差电现象)。常用的有铜-康铜、铁-康铜、镍铬-康铜、镍铬-金铁以及金钴-铜等。它们的接点体积小、容量小、制作简单、安装方便,也得到广泛的应用。
是利用某些顺磁性物质(例如,硝酸铈镁、硫酸锰铵和硫酸铁铵)的磁化率在低温下遵从居里定律(□=□/□)或居里-外斯定律〔□=□/(CT- □)〕,式中□ 和□ 分别为居里常数和居里温度,由测出的□值而求出温度。磁温度计主要是在1K以下的极低温温区中使用。
温度计问题亦称寒暑表问题,典型应用题之一。对于同一温度,求在不同制的温度计上的度数之间相互换算的问题,称为温度计问题。