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温度传感器

对温度传感器的总结:常用温度传感器测温原理总结

发布日期:2022-10-09 点击率:48


对温度传感器的总结:常用温度传感器测温原理总结

原标题:常用温度传感器测温原理总结

如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。

图1 各种流行温度传感器的优点和缺点

热电偶

测温原理:

两种不同成分的导体(称为热电偶丝或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电动势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表连接,显示出热电偶所产生的热电动势,通过查询热电偶分度表,即可得到被测介质温度。

热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图2所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。

图 2 热偶电路图(左)和热偶电压— 温度曲线例子(右)

由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度(Tref)作第二次测量,并利用测试设备软件和∕或硬件在仪器内部处理电压—温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。AgilentA和A数据采集器均有内置的测量了运算能力。

简而言之,热偶是最简单和最通用的温度传感器,但热偶并不适合高精度的应用。

常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。

热敏电阻

(1) 测温原理:

热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。

目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。

金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即:

式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为:

式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。

热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。

图3 热敏电阻电路图

热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。

热敏电阻在两条线上测量的是绝对温度, 有较好的精度,但它比热偶贵,可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。

测量技巧

热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致永久性的损坏。

铂电阻温度传感器

与热敏电阻相似,铂电阻温度传感器(RTD)是用铂制成的热敏感电阻。当通过测量电压计算RTD温度时,数字万用表用已知电流源测量该电流源所产生的电压。这一电压为两条引线(Vlead)上的压降加RTD上的电压(Vtemp)。例如,常用RTD的电阻为100Ω,每1℃仅产生0.385Ω的电阻变化。如果每条引线有10Ω电阻,就将造成26℃的测量误差,这是不可接受的。所以应对RTD作4线欧姆测量。

图4 RTD需要用4线测量

RTD是最精确和最稳定的温度传感器,它的线性度优于热偶和热敏电阻。但RTD是最贵的温度传感器。因此RTD最适合对精度有严格要求,而速度和价格不太关键的应用领域。

测量技巧

使用5mA电流源会因自热造成2.5℃的温度测量误差。因此把自热误差减到最小是极为重要的。

4线测量更为精确,但需要两倍的引线和两倍的开关。

温度IC

温度集成电路(IC)是一种数字温度传感器,它有非常线性的电压∕电流—温度关系。有些IC传感器甚至有代表温度、并能被微处理器直接读出的数字输出形式。

图6 电流传感器(左)和电压传感器(右)

有两类具有如下温度关系的温度IC:

电压IC: 10 mV/K。

电流IC: 1μA/K。

温度IC的输出是非常线性的电压∕℃。实际产生的是电压∕Kelvin,因此室温时的1℃输出约为3V。温度IC需要有外电源。通常温度IC是嵌入在电路中而不用于探测。

温度IC缺点是温度范围非常有限,也存在同样的自热、不坚固和需要外电源的问题。总之,温度IC提供产生正比于温度的易读读数方法。它很便宜,但也受到配置和速度限制。

测量技巧

温度IC 体积较大,因此它变化慢,并可能造成热负载。

把温度IC用于接近室温的场合。这是它最流行的应用。虽然测量范围有限,但也能测量150℃的高温。

实例

LM系列是美国国家半导体公司(NS)生产的一种高精度易校正的集成温度传感器,是电压输出型温度传感器,工作特性类似于齐纳稳压管。该系列器件灵敏度为10mV/K,具有小于1Ω的动态阻抗,工作电流范围从400μA到5mA,精度为1℃,LM135的温度范围为-55℃~+150℃,LM235的温度范围为-40℃~+125℃,LM335为-40℃~+100℃。封装形式有TO-46、TO-92、SO-8。该器件广泛应用于温度测量、温差测量以及温度补偿系统中。详细信息见LM135,235,335.pdf。

AD590是美国模拟器件公司的电流输出型温度传感器,供电电压范围为3~30V,可以承受44V正向电压和20V反向电压,测温范围为-55℃~+150℃,输出电流为223μA~423μA,输出电流变化1μA相当于温度变化1℃,最大非线性误差为±0.3℃,响应时间仅为20μs,重复性误差低至±0.05℃,功耗约为2mW,输出电流信号的传输距离可达到1km以上,作为一种高阻电流源,最高可达20MΩ,所以它不必考虑选择开关或CMOS多路转换器所引入的附加电阻造成的误差,适用于多点温度测量和远距离温度测量的控制。详细信息见AD590.pdf。

数字式温度传感器:

(1) 原理:

将敏感元件、A/D转换单元、存储器等集成在一个芯片上,直接输出反应被测温度的数字信号,使用方便,但响应速度较慢(100ms数量级)。

(2) 实例:

DS18B20是美国Dallas半导体公司生产的世界上第一片支持“一线总线”

接口的数字式温度传感器,供电电压范围为3~5.5V,测温范围为-55℃~+125℃,可编程的9~12位分辨率,对应的可分辨温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,出厂设置默认为12位,在12位分辨率时最多在750ms内把温度值转换为数字。

经验丰富的电路板设计人员将根据最终产品要求来使用最合适的解决方案。表1展示了每种温度传感器的相对优势/劣势。

非接触式温度传感器

传感器型号

测温范围

典型应用

OTP-538F2S

-40~+500℃

医学(耳温机),家庭设施(吹风机等)

TS105-1

-20~100℃(精确度: -0.45±0.08 %/K)

红外测温仪,非接触温度测量,移动物体温度测量

TS105-2

-20~100℃

温度计,微波炉,室内空调,高温计,汽车环境控制

TS118-1

跟处理电路相关(普通-20~300℃)

无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警

TS118-3

跟处理电路相关(普通-20~300℃)

无接触温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统

TSEV01

0~300℃(精确度:0.1℃)

家庭,医疗,汽车,安全,工业

非接触式的温度传感器的优点:

1、由于和被测量介质不直接发生接触,所以不用考虑被接触介质的一些自身物理特性,例如:粘附、腐蚀、磨损等等都不会对传感器造成损害。而接触搜索式的就要面临这些问题的额外解决。

2、受空间局限性较小。对于一些距离较远不易接触到的被测量目标可以远距离测量温度。

3、对于一些不方便接触测量的目标可以实现测量,例如旋转机械、运动中的目标等等

非接触式温度传感器缺点:

1、容易受到环境因素干扰,例如热辐射

2、不容易实现对目标的长期连续测量。

MLX远红外线传感器采用非接触温度测量技术,是一种高性价比的热成像解决方案。该16 x 4远红外热电堆传感器阵列可覆盖-20°C~300°C的温度范围,能生成目标区域的实时热值图谱。有了它,就可以不用单点传感器或昂贵的微测热辐射计来扫描目标区域了。

MLX远红外线传感器可即获取64幅二维像素图片,大大简化集成热成像系统,从而将价格维持在大批量、低成本应用领域能够接受的范围。该阵列在每个像素中集成了一个放大器和一个模拟数字转换器,可提供0.5-64赫兹的帧速率。在0°C -50°C温度范围内使用时可保持±1.5°C的精确度。有60o x 15o和40o x 10o两个视场可供选择。MLX远红外线传感器拥有高速I2C兼容数字界面,采用的是带控制单元的同步化触发模式,可以单独使用,也可以与多台设备组合构成阵列,获得更高的图像分辨率。

远红外线成像正成为汽车行业非常重要的一项技术,能够提高汽车的安全性。MLX远红外线传感器可用于车辆的行人探测、近距离盲点探测和乘坐率分类等领域。这种传感器阵列提供的多点精确热图像还能帮助智能楼宇控制系统进行温度测量和入住率统计。在家用环境中,该阵列能够使微波炉和其它传统炉灶更加智能化。人们对能源效率的关注推动了市场对热成像设备的需求不断上升。热成像设备可以探测房间的热损耗情况,并以图像形式指明需要改进的地方。MLX远红外线传感器非常适宜于家用和商用低分辨率红外热像仪,能满足上述各任务的需要。在商用环境中,该传感器为智能程序控制和热检测开辟了新的机会。最后,它还能用作智能火灾探测传感器,可帮助消防人员和其他应急服务人员发现热点、探明疏散路线和隐蔽火源。返回搜狐,查看更多

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对温度传感器的总结:常用温度传感器测温原理总结  第1张

对温度传感器的总结:温度传感器实验总结.pdf

实 验 报 告
  姓    名____________  班    级____________  学   号____________  实验成绩____________
  同组姓名____________    实验日期____________    指导教师____________   批阅日期____________
 温度传感器特性的研究
实验目的
1、 了解几种常用的接触式温度传感器的原理及其应用范围;
2、 测量这些温度传感器的特征物理量随温度变化的曲线。
实验原理
1、铂电阻
  导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其电阻值推算出被测环境的温度,利用此原理构成的传感器就是热电阻温度传感器.能够
用于制作热电阻的金属材料必须具备以下特性:(1)电阻温度系数要尽可能大和稳定,电阻值与温度之间应具有良好的线性关系;(2 )电
阻率高,热容量小,反应速度快;(3 )材料的复现性和工艺性好,价格低;(4 )在测量范围内物理和化学性质稳定。目前,在工业中应用
最广的材料是铂和铜。铂电阻与温度之间的关系,在0~630.74 °C 范围内可用下式表示
RT  R0 ?1 AT ?BT 2 ? (1)
  在-200~0 oC 的温度范围内为
  R   R  ?1AT ?BT 2  ?C  T ?100°C  T 3 ?
T   0 ?           ?        ?  ?    (2 )
式中,R0 和RT 分别为在0°C 和温度T 时铂电阻的电阻值,A 、B、C 为温度系数,由实验确定,A=3.×10-3 °C- 1,B=-5.×10-7 °C-2,
C=-4.×10-12  °C-4 。由式(1)和式(2 )可见,要确定电阻RT  与温度T 的关系,首先要确定R0 的数值,R0 值不同时,RT 与T
的关系不同。目前国内统一设计的一般工业用标准铂电阻R0 值有100Ω 和500Ω 两种,并将电阻值RT 与温度T 的相应关系统一列成表格,
称其为铂电阻的分度表,分度号分别用Pt100 和Pt500 表示。
  铂电阻在常用的热电阻中准确度最高,国际温标ITS -90 中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033K~961.78°C 标准温度计
来使用.铂电阻广泛用于-200~850°C 范围内的温度测量,工业中通常在600 °C 以下。
2 、半导体热敏电阻
  热敏电阻是其电阻值随温度显著变化的一种热敏元件。热敏电阻按其电阻随温度变化的典型特性可分为三类,即负温度系数(NTC )
热敏电阻,正温度系数(PTC )热敏电阻和临界温度电阻器(CTR )。PTC 和CTR 型热敏
电阻在某些温度范围内,其电阻值会产生急剧变化,适用于某些狭窄温度范围内一些特殊
应用,而NTC 热敏电阻可用于较宽温度范围的测量.热敏电阻的电阻-温度特性曲线如
图1 所示。
  NTC 半导体热敏电阻是由一些金属氧化物,如钴、锰、镍、铜等过渡金属的氧化物,
采用不同比例的配方,经高温烧结而成,然后采用不同的封装形式制成珠状、片状、杆状、
垫圈状等各种形状。与金属导体热电阻比较,半导体热敏电阻具有以下特点:(1)有很大
的负电阻温度系数,因此其温度测量的灵敏度也比较高;(2 )体积小,目前最小的珠状热
敏电阻的尺寸可达0.2 mm ,故热容量很小,可作为点温或表面温度以及快速变化温度的
测量;(3 )具有很大的电阻值(102~105 Ω),因此可以忽略线路导线电阻和接触电阻等
的影响,特别适用于远距离的温度测量和控制;(4 )制造工艺比较简单,价格便宜。半导
体热敏电阻的缺点是温度测量范围较窄。
  半导体热敏电阻具有负电阻温度系数,其电阻值随温度升高而减小,电阻与温度的
关系可以用下面的经验公式表示
 B
 R    Ae T
T              (3 )
式中,RT 位在温度为T 时的电阻值,T 为绝对温度(以K 为单位),A 和B 分别

对温度传感器的总结:温度传感器接线方式总结

不同种类的温度传感器的接线方式不同,这里简单介绍几种常用的温度传感器。
第一种:铂电阻PT100/PT1000的接线方式。
用PT100/PT1000封装的温度传感器一般有三种出线方式:二线制、三线制、四线制。顾名思义二线制就是引出两根导线,二线制的接线很简单,找到上级仪表的接线位置接上即可;三线制两根信号线之外有一根补偿导线,如果上级仪表只有两个接线柱,那么传感器的引线分为两组,一组一根信号线,一组包括一根信号线和一根补偿导线,厂家生产温度传感器时通常都会用不同颜色的线进行区分,如果没有颜色区分,就需要用表测量阻值,区分出信号线和补偿导线来再接线。四线制跟二线制一样,只不过是线分成两组,每组一根信号线一根补偿导线,HX-RS高精度铂电阻温度传感器四线制通常是两红两白两根导线,同时会在产品说明书标明线序定义,接线时如果还有疑问,可以直接跟厂家技术沟通。
第二种:数字温度传感器DS18B20。
DS18B20是TO92封装的元件,有三个引脚,封装成温度传感器通常有两线制、三线制两种,接线的时候要严格按照使用说明书上的线序定义接线,如果接反可能导致芯片发热烧毁。不同的厂家生产时线序定义不同、用线习惯不同,使用说明书不通用,所以建议找到原生产厂询问接线方式最为可靠。
第三种:AD590温度传感器。
AD590温度传感器是美国模拟器件公司生产的单片集成测温元件,外观金属壳有三只引脚,其中1脚为电源正端V+;2脚为电流输出端I0;3脚为管壳,一般不用。因此常见的AD590温度传感器为两线制,接线相对简单。AD590可以承受44V正向电压和20V的反向电压。因而器件反接也不会损坏。
温度传感器接线是否能准确读出温度的关键,比如铂电阻温度传感器常见的没有读数、DS18B20显示的85℃并不断跳动等问题,都是由温度传感器接线不正确引起的,因此使用温度传感器前要仔细阅读使用说明书,必要时向厂家咨询。

接线图

温度传感器接线注意事项如下:
1、    请检查包装是否完好,并核对型号和规格是否与您选购的产品相符。
2、    连接端子时请压紧螺钉或者焊接连接,做好绝缘,务必接实接牢,避免短接、虚接。
3、    接线完成,检查无误后,方可上电工作。
4、    温度传感器为电子产品,请务必轻拿轻放,避免不必要的人为损坏。
5、   温度传感器的接线方式只限于厂家的指定产品,一般不通用。

不错

HX-RS系列带插头的温度传感器不存在接线问题,安装更方便。
各种封装形式温度传感器,欢迎垂询!

大佬,小弟遇到一个问题。
供热企业,因之前某换热站,三线柱的温度传感器不准,新购了温度传感器,但是是两线柱的。
之前的是四线制,就是四根线接入三线柱的温感中。
三线柱的温感,一个线柱红色的(接两根线),另外两个线柱白色的(各接一根线)
那现在跟换为两线柱的温感,我把之前三线柱中红色线柱接的两根线,拧在一起插在两线柱的一端
之前三线柱中两个白色线柱各接的两根线,拧在一起插在两线柱的另一端
是否完成两线柱温感的安装?之前三线柱四根线全用上了,两线柱是否也可以四根线全用上?
楼上的朋友,两线制不用说哈,三线一红两白就是红白两组,四线就两个一组,你的接线方式没问题。我要说的是如果距离不远,传感器出几根引线对精度影响不大。如果换厂家重订传感器,完全可以按照以前熟悉的接线方式确定出几根引线。至于传感器不准有很多原因,因为不知道不准的具体表现是什么,所以这里无从分析。希望能帮到你。
温度传感器出厂时厂家都会随产品附有产品使用说明书,说明书中会注明温度传感器的接线定义,请务必认真阅读。因为温度传感器是非标产品,每个厂家接线的定义会有区别。
对温度传感器的总结:常用温度传感器测温原理总结  第2张

对温度传感器的总结:温度传感器相关知识总结

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发表于 09-29 11:47        ?

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发表于 09-28 18:14        ?

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汽车玩家                    发表于 08-21 15:05        ?

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R-8949-34 R-8949-34 RTD 探针和组件

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产品类型特性

传感器类型?:
定子

元件材料?:

引线导线种类?:
标准 PTFE

使用环境

最大温度?:
155?°C?[?311?°F?]

包装特性

元件包装?:
玻璃纤维主体...

发表于 08-21 00:00        ?

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SB0789 SB0789 RTD 传感器元件

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产品类型特性

型号?:
GO 1020

RTD 元件类型?:
铂金玻璃线绕元件

元件材料?:

引线导线种类?:
镍/铂金

导线/覆层类型?:
Ni/Pt

结构特性

连接器类型?:
开口端

尺寸

长度(主体)?:
10?mm?[?.39?in?]

线径?:
.25?mm?[?.009?in?]

直径(主体)?:
2?mm?[?.078?in?]

导线长度?(mm):
15

使用环境

电阻的参考温度?(°C...

发表于 08-20 23:00        ?

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-00 -00 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?:
Type J Thermocouple

热电偶类型?:
J

型号?:
200

导线/覆层类型?:
铁/康铜

结构特性

热电偶传感器连接器类型?:
Mini Flat Pin Thermocouple

尺寸

导线长度?:
914?mm?[?36?in?]

直径?:
3.18?mm?[?.125?in?]

长度?:
76.2?mm?[?3?in?]

使用环境

环境温度范围?:
-50 – 250?°C?[?-58 – 482?°F?]

误差极限/温度精确度?:
...

发表于 08-20 21:00        ?

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CAT-TCS0030 CAT-TCS0030 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
231, 232

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0030

发表于 07-31 15:00        ?

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CAT-TCS0031 CAT-TCS0031 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
1022

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0031

发表于 07-31 14:00        ?

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CAT-TCS0032 CAT-TCS0032 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
1023

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0032

发表于 07-31 14:00        ?

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CAT-TCS0003 MODEL 201 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
201

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

尺寸

直径?(in)
.125, .188, .25

使用环境

误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限

包装特性

热电偶传感器包装?
Stainless Steel Probe with 1/2NPT compression fitting, Stainless S...

发表于 07-29 20:00        ?

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CAT-TCS0004 MODEL 202 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
ANDO-202

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Miniature Jack, Miniature Plug, Miniature Plug and Jack, Standard Jack, Standard Plug, Standard Plug and Jack

尺寸

直径?(in)
.125, .188, .25

使用环境

误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限

包装特性

...

发表于 07-29 20:00        ?

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CAT-TCS0005 MODEL 203 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
203

尺寸

直径?(in)
.125, .188, .25

使用环境

误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限

包装特性

热电偶传感器包装?
Stainless Steel Probe

其他

接线接地?
已接地, 未接地

参考编号

TE ...

发表于 07-29 20:00        ?

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CAT-TCS0006 MODEL 415,416,417,418 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
ANDO-415, ANDO-416, ANDO-417, ANDO-418

使用环境

环境温度范围?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]

误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限

包装特性

热电偶传感器包装?
With Feedthrough, Without Feedthrough

其他

接线接地?
已接地, 未接地

参考编号

...

发表于 07-29 20:00        ?

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CAT-TCS0007 MODEL 624 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
624

尺寸

直径?(in)
.125, .156

长度?(in)
.75

使用环境

环境温度范围?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]

误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限

其他

接线接地?
已接地, 未接地

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS00...

发表于 07-29 20:00        ?

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CAT-NTC0040 GLASS  SERIES THERMISTOR SERIES 分离式 NTC

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产品类型特性

分离式 NTC 传感器类型?
NTC 热敏电阻

型号?
玻璃  系列热敏电阻系列

公差 β 值?(%)
±.5

主体特性

导线连接?
开口端

尺寸

分离式 NTC 导线长度?(mm)
76

使用环境

电阻公差?(%)
± .94

分离式 NTC 环境温度范围?(°C)
-40 – 200

电阻的参考温度?(°C)
25

温度精确度?(°C)
± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)

...

发表于 07-29 17:00        ?

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汽车玩家                    发表于 07-29 14:35        ?

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CAT-TCS0022 CAT-TCS0022 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
412A

导线/覆层类型?
实芯 TFE

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0022...

发表于 07-28 20:00        ?

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CAT-TCS0023 CAT-TCS0023 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
413

导线/覆层类型?
实芯 TFE

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0023...

发表于 07-28 20:00        ?

32次
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CAT-TCS0024 CAT-TCS0024 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
210H, 210M

导线/覆层类型?
实芯 TFE

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0024...

发表于 07-28 20:00        ?

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CAT-TCS0025 CAT-TCS0025 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
211H, 211M

导线/覆层类型?
实芯 TFE

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0025...

发表于 07-28 20:00        ?

31次
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CAT-TCS0026 CAT-TCS0026 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
220H, 220M

导线/覆层类型?
实芯 TFE

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0026...

发表于 07-28 20:00        ?

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CAT-TCS0027 CAT-TCS0027 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
221H, 221M

导线/覆层类型?
实芯 TFE

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0027...

发表于 07-28 20:00        ?

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CAT-TCS0028 CAT-TCS0028 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
222H, 222M

导线/覆层类型?
实芯 TFE

结构特性

热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0028...

发表于 07-28 20:00        ?

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CAT-TCS0029 CAT-TCS0029 热电偶温度传感器

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产品类型特性

热电偶传感器类型?
Thermocouple

热电偶类型?
E, J, K, T

型号?
230H, 230M

参考编号

TE 内部编号
CAT-TCS0029

发表于 07-28 20:00        ?

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温度传感器在电动车电池管理系统中的应用综述

温度传感器在电动车电池管理系统中的应用综述

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