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铂薄膜技术温度传感器。根据不同使用范围,传感器分为四组主要类型,用于超低温测量(始于 -196 °C),低温测量(到 400 °C),中温测量(到 600 °C)及高温测量(到 1000°C)。为100, 200, 500, 1000 和 10000 Ohm的电阻值可供使用。 原材料的化学稳定性,经检测的纯净度和均匀度为获得长期稳定性和在数千次测量循环中的重复测量性提供重要基础。产品的特殊釉几乎使产品不受湿度,气候或其他环境的影响。在布线温度传感器元件这组产品中包括了特别微小的传感器类型,它用于内部直径很小的保护管中。
这一类产品中还包括带连接线的传感器,通过 HD 和 HA薄膜技术系列的当前类型可替换常规的绕线铂金温度探针。产品凭借其广泛的知识基础可在任何时候根据客户需求特别开发用户定制产品。
温度传感器元件
C - 超低温温度范围(-196°C 到 150°C)
产品名称 |
欧姆值 |
温度系数(TK) |
尺寸 (mm) |
温度范围(°C) |
||
长度 |
宽度 |
高度 |
||||
C 220 |
100 |
3850 |
2,3 |
1,9 |
1 |
-196 到 150 |
C 420 |
1000 |
3850 |
3,9 |
1,9 |
1 |
-196 到 150 |
L - 低温温度范围(-50°C 到 400°C)
产品名称 |
欧姆值 |
温度系数(TK) |
尺寸 (mm) |
温度范围(°C) |
||
长度 |
宽度 |
高度 |
||||
L 220 |
100 |
3850 |
2,3 |
1,9 |
1 |
-50 到 400 |
L 220 P |
100 |
3850 |
2 |
2,3 |
1,4 |
-50 到 400 |
L 416 |
100 |
3850 |
3,9 |
1,5 |
1 |
-50 到 400 |
L 420 |
100/500/1000 |
3850 |
3,9 |
2,0 |
1 |
-50 到 400 |
L 1020 |
100/500/1000 |
3850 |
9,5 |
1,9 |
1 |
-50 到 400 |
M - 中温温度范围(-70°C 到 600°C)
产品名称 |
欧姆值 |
温度系数(TK) |
尺寸 (mm) |
温度范围(°C) |
||
长度 |
宽度 |
高度 |
||||
M 213 |
100/1000 |
3850 |
1,7 |
1,25 |
1,0 |
-70 到 500 |
M 219 |
100/1000 |
3850 |
2,1 |
1,9 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 220 |
100 |
3850 |
2,1 |
1,9 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 222 |
100/500/1000 |
3850 |
2,3 |
2,1 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 310 |
100/1000 |
3850 |
3,0 |
1,0 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 416 |
100 |
3850 |
3,9 |
1,5 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 422 |
100/500/1000 |
3850 |
3,9 |
2,1 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 622 |
1000/2000 |
3850 |
5,9 |
2,1 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 622 |
10000 |
3850 |
5,9 |
2,1 |
0,9 |
-70 到 500 |
M 1020 |
100/500/1000 |
3850 |
9,5 |
1,9 |
0,9 |
-70 到 500 |
MH 220 |
100 |
3850 |
2,3 |
1,9 |
1,0 |
-70 到 600 |
MH 416 |
100 |
3850 |
3,9 |
1,5 |
0,9 |
-70 到 600 |
MH 420 |
100/500/1000 |
3850 |
4 |
2 |
1,0 |
-70 到 600 |
MH 1020 |
100/500/1000 |
3850 |
9,5 |
1,9 |
1,0 |
-70 到 600 |
MN 222 |
1000 |
3850 |
2,3 |
2,1 |
0,9 |
-70 到 500 |
MN 420 |
100/1000 |
3850 |
3,9 |
1,9 |
0,9 |
-70 到 500 |
H - 高温温度范围(-70°C 到 1000°C)
产品名称 |
欧姆值 |
温度系数(TK) |
尺寸 (mm) |
温度范围(°C) |
||
长度 |
宽度 |
高度 |
||||
HD 421 |
100 |
3850 |
4,1 |
2,2 |
1,2 |
-70 到 850 |
HL 220 |
1000 |
3850 |
2,3 |
1,9 |
1,0 |
-70 到 750 |
可以选“侵入式”的相应子目。
屋顶的太阳能集热板的温度传感器套定额是需要单独记取。户内的水箱的阀门需要单独记取。 但是 如果按照整体成套计算的 已经包含在 热水器和水箱中的 就 均不需要单独计算了 。
进行双向通信,这也是智能传感器关键标志之一。智能传感器通过测试数据传输或接收指令来实现各项功能。如增益的设置、补偿参数的设置、内检参数设置、测试数据输出等。2、自补偿和计算功能——多年来从事传感器研制...
温度传感器 (3)
《室内温度计》实 习 报 告 专业班级: 11 电气工程及其自动化 组长: 陆坤达 组别: 2 组员: 伍人作 李兴权 指导教师: 谢艳新 王海波 学期: 2013-2014 学年第 1学期 实习地点:组成原理及单片机实验室 - 1 - 《室内温度计》 实习报告 一、实习目的 本次实习的目的在于加深对 MCS-51 单片机的理解,初步掌握单片机应用系统的 设计方法;掌握常用接口芯片的正确使用方法; 强化单片机应用电路的设计与分析能 力;提高学生在单片机应用方面的实践技能; 培育学生综合运用理论知识解决问题的 能力,力求实现理论结合实际,学以至用的原则。 二、设计题目 :室内温度计 三、功能描述 1.实时采集 0-5V 的电压信号; 2.将采集的 0-5V 的电压信号实时显示; 3. 读出当前室内温度;显示在数码管上; 四、方案设计 4.1系统分析 根据系统功能
温度传感器 (4)
《室内温度计》实 习 报 告 专业班级: 11 电气工程及其自动化 组长: 陆坤达 组别: 2 组员: 伍人作 李兴权 指导教师: 谢艳新 王海波 学期: 2013-2014 学年第 1学期 实习地点:组成原理及单片机实验室 - 1 - 《室内温度计》 实习报告 一、实习目的 本次实习的目的在于加深对 MCS-51 单片机的理解,初步掌握单片机应用系统的 设计方法;掌握常用接口芯片的正确使用方法; 强化单片机应用电路的设计与分析能 力;提高学生在单片机应用方面的实践技能; 培育学生综合运用理论知识解决问题的 能力,力求实现理论结合实际,学以至用的原则。 二、设计题目 :室内温度计 三、功能描述 1.实时采集 0-5V 的电压信号; 2.将采集的 0-5V 的电压信号实时显示; 3. 读出当前室内温度;显示在数码管上; 四、方案设计 4.1系统分析 根据系统功能
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)。
顺式作用元件是同一DNA分子中具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其它调控基序,在基因转录起始调控中起重要作用;按功能特性分为通用调节元件如启动子、增强子及沉默子和专一性元件如激素反应元件,cAMP反应元件; 确定顺式作用元件的试验方法主要有:DNA结构分析、序列分析和基因删除或替换等,软件预测是确定顺式作用元件的另一种方法,但不同软件预测结果差异较大,将试验方法与软件预测相结合能够提高顺式作用元件预测的准确性。
多细胞有机体在生长、分化和发育过程中需要整合不同组织的、发育的、环境的信号调节基因表达,转录起始的调节是其中的重要一环。顺式作用(cisacting)元件是同一DNA分子中具有转录调节功能的特异DNA序列,即具有特殊功能的转录因子DNA结合位点和其他调控基序(motif)。
顺式作用元件是指与结构基因串联的特定DNA序列,是转录因子的结合位点,它们通过与转录因子结合而调控基因转录的精确起始和转录效率。
顺式作用元 件在分子遗传学领域,相对同一染色体或DNA分子而言为"顺式"(cis);对不同染色体或DNA分子而言为"反式"(trans)。
顺式作用元件是转录调节因子的结合位点,包括启动子、增强子和沉默子。真核基因启动子是原核启动序列的同义语。真核启动子是指RNA聚合酶及转录起始点周围的一组转录控制组件,每个启动子包括至少一个转录起始点以及一个以上的功能组件,转录调节因子即通过这些机能组件对转录起始发挥作用。在这些调节组件中最具典型意义的就是TATA盒子,它的共有序列是TATAAA。TATA盒子通常位于转录起始点上游-25至-30区域,控制转录的准确性和频率。TATA盒子是基本转录因子TFⅡD结合位点;TFⅡD则是RNA聚合酶结合DNA必不可少的。除TATA盒子外,GC盒子(GGGCGG)和CAAT盒子(GCCAAT)也是很多基因中常见的,它们位于起始点上游-30至-110bp区域。 所谓增强子就是远离转录起始点、决定组织特异性表达、增强启动子转录活性的特异DNA序列,其发挥作用的方式与方向、距离无关。增强子与启动子非常相似:都是由若干组件组成,有些组件既可在增强子、又可在启动子出现。从功能方面讲,没有增强子存在,启动子通常不能表现活性;没有启动子,增强子也无法发挥作用。增强子和启动子有时分隔很远,有时连续或交错覆盖。
某些基因有负性调节元件枣抑制子(沉默子)存在。有些DNA序列既可作为正性、又可作为负性调节元件发挥顺式调节作用,这取决于不同类型细胞中DNA结合因子的性质。