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德克罗蒙温度传感器电阻式传感器

德克罗蒙温度传感器电阻式传感器

电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

德克罗蒙温度传感器称重传感器

[1]称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力--电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。

能够实现力--电转换的传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而绝大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。

德克罗蒙温度传感器电阻应变式传感器

传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

德克罗蒙温度传感器压阻式传感器

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

德克罗蒙温度传感器热电阻传感器

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~ 500℃范围内的温度。

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德克罗蒙温度传感器造价信息

  • 市场价
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温度传感器ES-W

  • DN15
  • 盾安阀门
  • 13%
  • 浙江迪艾智控科技股份有限公司
  • 2022-12-06
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温度传感器

  • EIDT100
  • 依爱
  • 13%
  • 蚌埠依爱消防电子有限责任公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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温度传感器

  • TPS2-357F202 F-1000(箱温)
  • 13%
  • 深圳市泰和安科技有限公司
  • 2022-12-06
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温度传感器

  • TPS5-357F202 F-1000(缆温)
  • 13%
  • 深圳市泰和安科技有限公司
  • 2022-12-06
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温度传感器

  • NTC-100K
  • 13%
  • 上海盛善电气有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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无源无线温度传感器

  • 缆头温度监测,每相配一个
  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
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无源无线温度传感器

  • 缆头温度监测,每相配一个
  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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无源无线温度传感器

  • 缆头温度监测,每相配一个
  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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无源无线温度传感器

  • 缆头温度监测,每相配一个
  • 广东2022年3季度信息价
  • 电网工程
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无源无线温度传感器

  • 缆头温度监测,每相配一个
  • 广东2020年4季度信息价
  • 电网工程
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温度传感器

  • 温度传感器
  • 90支
  • 3
  • 泊海、沪航、沪工
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-22
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温度传感器

  • 温度传感器
  • 243.0个
  • 1
  • 海湾、北京利达、北大青岛、南京亚派
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-06-12
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温度传感器

  • 温度传感器
  • 10个
  • 1
  • KITZ、TOYO、丹佛斯
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-05-31
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温度传感器

  • 温度传感器
  • 4套
  • 1
  • 芬兰HRVIA
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-09-06
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温度传感器

  • 温度传感器
  • 46套
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-06-30
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德克罗蒙温度传感器电阻式

电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

称重传感器

[1]称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力--电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。

能够实现力--电转换的传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而绝大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。

电阻应变式传感器

传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

压阻式传感器

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

热电阻传感器

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。

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德克罗蒙温度传感器传感器静态特性

传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。

(1)线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。

(2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。

(3)迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。

(4)重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。

(5)漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,次现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。

德克罗蒙温度传感器传感器动态特性

所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。

德克罗蒙温度传感器传感器的线性度

通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。

拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。

德克罗蒙温度传感器传感器的灵敏度

灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。

它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。

灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。

当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。

提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。

德克罗蒙温度传感器传感器的分辨力

分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。

通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。

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德克罗蒙温度传感器电阻式传感器常见问题

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德克罗蒙温度传感器敏感元件的分类

①物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。②化学类,基于化学反应的原理。③生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将敏感元件分46类)。

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德克罗蒙温度传感器​静态特性

传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。

(1)线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。

(2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。

(3)迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。

(4)重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。

(5)漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,次现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。

传感器动态特性

所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。

传感器的线性度

通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。

拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。

传感器的灵敏度

灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。

它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。

灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。

当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。

提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。

传感器的分辨力

分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。

通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。

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德克罗蒙温度传感器传感器的定义

国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照 一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。

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德克罗蒙温度传感器分类

①物理类,基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。②化学类,基于化学反应的原理。③生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。通常据其基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类(还有人曾将敏感元件分46类)。

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德克罗蒙温度传感器定义

国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:"能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成"。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

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德克罗蒙温度传感器热电阻分类

1.NTC热电阻传感器:

该类传感器为负温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而减小;

2.PTC热电阻传感器:

该类传感器为正温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而增大。

温度传感器

室温管温传感器

室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:1、常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。兹附"南韩新基"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(57.1821-62.2756-67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378-46.5725-50.2355)KΩ;0℃→(32.8812-35.2024-37.6537)KΩ;5℃→(25.3095-26.8778-28.5176)KΩ;10℃→(19.6624-20.7184-21.8114)KΩ;15℃→(15.4099-16.1155-16.8383)KΩ;20℃→(12.1779-12.6431-13.1144)KΩ;30℃→(7.67922-7.97078-8.26595)KΩ;35℃→(6.12564-6.40021-6.68106)KΩ;40℃→(4.92171-5.17519-5.43683)KΩ;45℃→(3.98164-4.21263-4.45301)KΩ;50℃→(3.24228-3.45097-3.66978)KΩ;55℃→(2.65676-2.84421-3.04214)KΩ;60℃→(2.18999-2.35774-2.53605)KΩ。除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。常数B值为3470K±1%,基准电阻为25℃对应电阻5KΩ±1%。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。兹附"日本北陆"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(22.1498-22.7155-23.2829)KΩ;0℃→(13.9408-14.2293-14.5224)KΩ;10℃→(9.0344-9.1810-9.3290)KΩ;20℃→(6.0125-6.0850-6.1579)KΩ;30℃→(4.0833-4.1323-4.1815)KΩ;40℃→(2.8246-2.8688-2.9134)KΩ;50℃→(1.9941-2.0321-2.0706)KΩ;60℃→(1.4343-1.4666-1.4994)KΩ。这种类型的传感器仅用于个别老产品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。

排气温度传感器

:

排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%。兹附"日本芝蒲"传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-30℃→(823.3-997.1-1206)KΩ;-20℃→(456.9-542.7-644.2)KΩ;-10℃→(263.7-307.7-358.8)KΩ;0℃→(157.6-180.9-207.5)KΩ;10℃→(97.09-109.8-124.0)KΩ;20℃→(61.61-68.66-76.45)KΩ;25℃→(49.59-54.89-60.70)KΩ;30℃→(40.17-44.17-48.53)KΩ;40℃→(26.84-29.15-31.63)KΩ;50℃→(18.35-19.69-21.12)KΩ;60℃→(12.80-13.59-14.42)KΩ;70℃→(9.107-9.589-10.05)KΩ;80℃→(6.592-6.859-7.130)KΩ;100℃→(3.560-3.702-3.846)KΩ;110℃→(2.652-2.781-2.913)KΩ;120℃→(2.003-2.117-2.235)KΩ;130℃→(1.532-1.632-1.736)KΩ。

、模块温度传感器

:模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,目前用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6KΩ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是:-10℃→(25.897-28.623)KΩ;0℃→(16.3248-17.7164)KΩ;50℃→(2.3262-2.5153)KΩ;90℃→(0.6671-0.7565)KΩ。

温度传感器的种类很多,现在经常使用的有热电阻:PT100、PT1000、Cu50、Cu100;热电偶:B、E、J、K、S等。温度传感器不但种类繁多,而且组合形式多样,应根据不同的场所选用合适的产品。

测温原理:根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律的变化的原理,我们可以得到所需要测量的温度值。

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德克罗蒙温度传感器光敏传感器

光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术[2]中占有非常重要的地位。最简单的光敏传感器是光敏电阻,当光子冲击接合处就会产生电流。

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德克罗蒙温度传感器热电阻传感器分类:

1.NTC热电阻传感器:

该类传感器为负温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而减小;

2.PTC热电阻传感器:

该类传感器为正温度系数传感器,即,传感器阻值随温度的升高而增大。

温度传感器

德克罗蒙温度传感器室温管温传感器:

室温传感器用于测量室内和室外的环境温度,管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,目前美的使用的室温管温传感器有二种类型:1、常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大;在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。兹附“南韩新基”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(57.1821—62.2756—67.7617)KΩ;-5℃→(48.1378—46.5725—50.2355)KΩ;0℃→(32.8812—35.2024—37.6537)KΩ;5℃→(25.3095—26.8778—28.5176)KΩ;10℃→(19.6624—20.7184—21.8114)KΩ;15℃→(15.4099—16.1155—16.8383)KΩ;20℃→(12.1779—12.6431—13.1144)KΩ;30℃→(7.67922—7.97078—8.26595)KΩ;35℃→(6.12564—6.40021—6.68106)KΩ;40℃→(4.92171—5.17519—5.43683)KΩ;45℃→(3.98164—4.21263—4.45301)KΩ;50℃→(3.24228—3.45097—3.66978)KΩ;55℃→(2.65676—2.84421—3.04214)KΩ;60℃→(2.18999—2.35774—2.53605)KΩ。除个别老产品外,美的空调电控使用的室温管温传感器均使用这种类型的传感器。常数B值为3470K±1%,基准电阻为25℃对应电阻5KΩ±1%。同样,温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。兹附“日本北陆”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-10℃→(22.1498—22.7155—23.2829)KΩ;0℃→(13.9408—14.2293—14.5224)KΩ;10℃→(9.0344—9.1810—9.3290)KΩ;20℃→(6.0125—6.0850—6.1579)KΩ;30℃→(4.0833—4.1323—4.1815)KΩ;40℃→(2.8246—2.8688—2.9134)KΩ;50℃→(1.9941—2.0321—2.0706)KΩ;60℃→(1.4343—1.4666—1.4994)KΩ。这种类型的传感器仅用于个别老产品,如RF7.5WB、T-KFR120C、KFC23GWY等。

德克罗蒙温度传感器排气温度传感器:

排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%。兹附“日本芝蒲”传感器的温度与电阻的对应关系表(中间为标称值,左右分别为最小最大值):-30℃→(823.3—997.1—1206)KΩ;-20℃→(456.9—542.7—644.2)KΩ;-10℃→(263.7—307.7—358.8)KΩ;0℃→(157.6—180.9—207.5)KΩ;10℃→(97.09—109.8—124.0)KΩ;20℃→(61.61—68.66—76.45)KΩ;25℃→(49.59—54.89—60.70)KΩ;30℃→(40.17—44.17—48.53)KΩ;40℃→(26.84—29.15—31.63)KΩ;50℃→(18.35—19.69—21.12)KΩ;60℃→(12.80—13.59—14.42)KΩ;70℃→(9.107—9.589—10.05)KΩ;80℃→(6.592—6.859—7.130)KΩ;100℃→(3.560—3.702—3.846)KΩ;110℃→(2.652—2.781—2.913)KΩ;120℃→(2.003—2.117—2.235)KΩ;130℃→(1.532—1.632—1.736)KΩ。

德克罗蒙温度传感器模块温度传感器:

模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,目前用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6KΩ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是:-10℃→(25.897—28.623)KΩ;0℃→(16.3248—17.7164)KΩ;50℃→(2.3262—2.5153)KΩ;90℃→(0.6671—0.7565)KΩ。

温度传感器的种类很多,现在经常使用的有热电阻:PT100、PT1000、Cu50、Cu100;热电偶:B、E、J、K、S等。温度传感器不但种类繁多,而且组合形式多样,应根据不同的场所选用合适的产品。

测温原理:根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律的变化的原理,我们可以得到所需要测量的温度值。

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德克罗蒙温度传感器电阻式传感器文献

模块三温度传感器电阻式温度传感器 模块三温度传感器电阻式温度传感器

模块三温度传感器电阻式温度传感器

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模块三温度传感器电阻式温度传感器

温度传感器介绍 温度传感器介绍

温度传感器介绍

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温度传感器介绍

矩阵单位克罗内克函数

在数学中,克罗内克函数(又称克罗内克δ函数、克罗内克δ)

是一个二元函数,得名于德国数学家利奥波德·克罗内克。克罗内克函数的自变量(输入值)一般是两个整数,如果两者相等,则其输出值为1,否则为0。

克罗内克函数的值一般简写为

克罗内克函数和狄拉克δ函数都使用δ作为符号,但是克罗内克δ用的时候带两个下标,而狄拉克δ函数则只有一个变量。

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贺德克代理经销商

深圳市华联欧国际贸易有限公司,专业代理经销德国贺德克公司全系列产品,从应用范围广泛的标准控制产品到根据客户和OEM的要求而定做的产品,价格合理、供货及时。现货产品有以下系列:德国贺德克HYDAC、德国贺德克HYDAC滤芯、德国贺德克HYDAC压力传感器、德国贺德克HYDAC温度传感器、德国贺德克HYDAC数显装置和数控系统等。

德国HYDAC Technology GmbH 专业生产用于流体过滤技术、液压控制技术、电子测量技术的元件和装置,是世界著名的过滤器、蓄能器、液压阀、电子产品、管夹、电磁铁、液压系统总成等产品的液压件制造商。2100433B

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德克乌维·蒙许:福州城建不是快消品

著名建筑师Dirk U. Moench(德克乌维.蒙许)

“每个人或每座城市都应该有属于自己的记忆,人们对城市的记忆可以通过建筑被无限放大,我们一直在寻找自然、建筑和这座城市以及城里人之间的关系。”这是德国著名建筑师德克乌维·蒙许教授说过的一段话。

日前,《福州市城市总体规划(2011~2020年)》获国务院批复,将福州定位为福建省省会、海峡西岸经济区中心城市之一、国家历史文化名城、滨江滨海生态园林城市。福州“历史文化名城” 这篇大文章该如何“遣词造句”?在著名建筑师德克眼中,福州又该如何寻找城市、文化、历史与建筑的和谐关系?

城市建筑不能以好看与否为标准

德克与中国的结缘源自上海的里弄改造。“十年前,人们就看到里弄在一天天变少,人们发现原来这一百多年以来,社会文化的变革、人们在其中的故事都与这些老房子有很大关系。因此,很多设计师就开始思考我们该做些什么?我们可以怎样拯救我们的文化?”德克认为,上海塑造的先例给中国很多城市起了很好的典范作用。

同样,在福州生活的四年里,德克也看到这座城市、特别是老城区经历的变化。“比如三坊七巷,当我第一次来到福州就看到它正在改造中,我从朋友那里了解到,十年前这里差点也被开发成商业区域。那时有很多老前辈付出了很多努力,于是,三坊七巷的大格局被保留了下来。如今来到这座城市的游客,甚至是本地人,还可以享受到当年那些人努力的成果,这是一件进步的事情。”

然而,很多学者或专业建筑师还是常常面临这样的问题,“你做的是仿古建筑还是现代建筑?”这就好像现在很多人看建筑时,总把过去与现在剥离开来。其实,看建筑并非选择好看与否,而是每一个风格的产生与当时的社会经济情况、人们的心理及信仰有关。

活的城市街区,应该有鲜活的人与故事

德克常常用“两只眼睛”来比喻建筑师的身份,建筑师的一只眼睛是往后看的,他要看城市的过去,但另一只眼睛又必须往前看,需要预见这座城市将发生的未来,建筑师要用两只眼睛同时思考,因为建筑不是复制和仿照的过程,它是发展中的进步与演变。

德克认为,两三百年前,人们的工艺和制造方式是不同的,今天的我们可以从过去提取灵感,用今天的方式把传统翻译成现在的语言,“如果是这样,历史就可以成为一个活物,因为我们的传统被延续下去,而不会只是一座封存的博物馆。”

建筑非普通产品,它与时间有着太多的关系。在时间的沉淀中,建筑与建筑就形成了我们的城市。德克认为,在当下我们要问自己的问题是:规划要如何指导建筑?新的建筑要如何尊重老的建筑?新的建筑如何在老城市中指明未来的方向?因为一个活的城市街区,不应只是一座死的、为了纪念过去的纪念碑,而应该有鲜活的人在这里发生着他们期待发生的事。

福州老仓山为什么如此特别?因为文化底蕴

在德克的专栏文章《未来考古》中,曾经留下这样一段文字:“过去城镇和村庄被认为是表达和识别人类文明的重要手段,一个持久稳定的象征。显然,今天不再是这样了。城市的建立不再被看作是一种遗产,而更像是满足了当前需要后马上扔掉的一种消费品,结局就比一件T恤好些。未来世界的孩子们参观考古现场,是否会摇着头爬上许许多多商场的废墟,想要知道为什么我们这个时代留下来的几乎是垃圾。每当想象遥远的这一天,我总会很伤心。”

这段文字看起来满是无奈,但也体现了在城市飞速发展的进程中,城市建设者“急功近利”的心态。对此,德克认为,当你行走在一座城市的老城区的时候,就像在看一本书,这本书中不同的章节由不同年代的作者留下的印记,而我们所生活的城市的这本书还在被书写与创造,我们这代人的责任就是去思考,什么样的我们将被这本书记录下来?我们在这个时间点还能为这本书书写些什么?

正如福州两大历史街区之一的烟台山,德克对参与其规划设计感到十分幸运,同时也提出了自己的思考。“当我们走上烟台山时,不仅看这些老建筑,而是思考这里有过怎样特殊的回忆?这里对福州人代表着什么?为什么老仓山会如此特别?我们回顾、思考,发现这里在100多年前有着很大的反差与碰撞,这里当年有来到闽江边上将茶业带到国外的人,有本地人也有外国人,有典型的东西方文化碰撞,有着中国与世界的碰撞。但在很多碰撞中,它们又和谐共处地被保留下来,烟台山是个丰富多元的文化浓缩。”

德克说,“曾经的烟台山就是‘最福州,最世界’的见证,在这片文化土壤的孕育下,福州经历了从封建到现代、从闭塞到开放,时代的转型。因此,在新的规划中,我们希望用今天的方式再现百年前老仓山的独特魅力。”

【人物名片】

Dirk U. Moench(德克乌维.蒙许),德国知名建筑师,INUCE壹驰事务所创始人,在欧洲、美洲及亚太地区的建筑设计界有着丰富的领域经验,2011年以外国专家身份作为特殊人才被福建省人民政府特别引进,2014年他的作品荣获“LEAF第十一届欧洲杰出建筑师特别奖”。这是全球建筑设计领域最高级别奖项之一,有“建筑界奥斯卡”之称。他关注发展中国家城市化问题,聚焦在飞快变化环境中孤独迷失的人文现象,希望通过心灵地标,用建筑治愈疗伤,使得人与人的关系更亲近,被誉为“心灵建筑师”。

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