制作温度传感器

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制作温度传感器相关的厂商

  • 合肥力智传感器系统有限公司,专门从事传感器、变送器、智能仪器、仪表等方面的科研开发与制造。公司成立十多年来,力智测控以雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种力敏传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于冶金、化工、油田、军工、航空航天、各大科研所、院校、汽车、交通、能源、机械制造、建材等行业的计算机和自动化过程控制。产品遍布全国,创新、诚信、奋进为企业精神,坚持以优质的产品,真诚的服务和卓越的信誉,共同创造和见证您我共同的辉煌历程。你的需要就是我们的服务。我们愿和国内外客商真诚合作、共同发展。我们等待着你的到来。
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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制作温度传感器相关的仪器

  • 土壤水分温度传感器 400-860-5168转4365
    土壤水分温度传感器  产品简介: 功能特点: FT-S485土壤水分温度传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。HM-S485土壤水分传感器可 测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、 植物培养、污水处理、粮食仓储、温室控制、精细农业等,同时在水利、气象及各种颗粒物含水量的测量。测量精度高,响应速度快、互换性好。  产品特点:  n 新一代土壤温湿度传感器具有低功耗,体积小,携带方便,安装、操作及维护简单等特点。  n 采用优质不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐土壤中的酸碱盐的腐蚀。  n 用环氧树脂作为密封材料,可长期浸泡水中而不会发生渗漏。  n 测量精度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,适用于各种土壤。  n 采用防静电自封袋包装,运输存储安全可靠。  n 具有电源线、地线、信号线三向防误接线保护,三芯屏蔽线,测量更准确,使用更安全。  产品尺寸:  快速测量法  (1)选择合适测量地点,避开土块   (2)按照测量深度,刨开表层土   (3)保持下层土壤原有松紧程度  (4)紧握传感器,垂直插入土壤   (5)插入时不可左右摇晃,确保与土壤紧密接触。  埋地测量法  (1)垂直挖直径大约20cm的坑   (2)深度按照测量需要   (3)将传感器钢针水平插入坑内   (4)将坑填埋压实,确保与土壤紧密接触   (5)带稳定一段时间后,即可进行长时间的测量和记录。
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  • 铠装温度传感器产品特性响应时间快精度高有耐火性耐高压抗强震动有柔韧性,便于狭小空间安装铠装热电偶产品介绍 铠装温度传感器是把测温元件置于不锈钢套管内部经过压缩的耐高温氧化镁绝缘材料中,整体拉拔工艺技术制作,铠装热电偶最细可制作0.15mm直径铠装丝,铠装热电阻最细可制作1.5mm直径。 因为采用的是高纯度的氧化镁作为绝缘和导热介质,所以传感器与保护套管之间有着良好的热传导性,响应时间快、精度高、使用寿命长等优点。铠装温度传感器由于生产工艺的特殊性,所以具有耐火,耐高压,耐强震动,在极端的条件下也可以保持长时间稳定,具有柔韧性,可以允许5倍于直径的弯曲半径,标准的是绝缘型的,但热电偶也可以提供接壳型的,以便提供更快的响应时间。应用应用场合:化工厂、电站、管线、发动机、测试床及所有需要灵活安装和更换的场合。铠装温度传感器可用于各种需要灵活安装的场合。铠装铂电阻精度等级 B等级 A等级 1/3B精度值符合 DIN EN 60751两线制连接无法达到Class A或Class 1/3B精度,因为测量探杆内部的导线电阻使得传感器不可能达到更高的精度。铠装热电阻传感器连接方法两线引线电阻会被记录为测量误差。三线电缆长度为大约 15m 或更长时,会出现测量误差。四线连接线的内部引线电阻可以忽略不计。
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  • 金属热膨胀系数测量实验装置,YGP-6203简介YGP-6203实验装置通过蒸汽给样品铜管、铝管加热,由位移传感器直接测量出实验样品的微小伸长量或者收缩量,由温度传感器测量样品管的温度值,实现对金属热膨胀系数测定。整套实验装置由蒸汽发生器、金属样品管、样品管支架、温度传感器和微小位移传感器组成,以稳定的降温过程来动态地测量样品在降温过程中的微小伸缩量,由2个数显表来实时显示样品温度和微小位移,并且可以升级为数字化实验来实时动态地记录位移和温度的变化曲线。特点亚克力圆柱形保护罩,透明直观且隔热防烫,还可保证测量结果的稳定性采用低功率蒸汽发生器,多台同时工作也不跳闸采用蒸汽加热替代传统水加热,样品管内几乎不产生水垢,同时便于实验室管理高精度位移传感器与高精度温度传感器,不错过任何细微变化可升级为数字化实验实验内容学习测量不同金属热膨胀系数分析影响测量精度的各种因素热导率测定实验,YGP-6226简介热传导是热传递三种基本方式之一。材料的导热系数是反映材料热性能的物理量,在热学、热能与动力工程、环境、材料、材料成型、机械加工等学科领域都涉及该参数。YGP-6226热导率测定实验涉及的知识点有傅里叶定律、导热系数,传热率、散热率、温度传感器等。本实验可完成《理工科类大学物理实验课程教学基本要求(2023版)》中热导率的测定实验的基础内容、提升内容、进阶内容以及高阶内容。特点变传统竖式结构为侧立式结构,减少散热不均带来的误差。对高温端(T1)进行温度实时控制的同时,利用半导体制冷技术对低温端(T2)进行调温,确保温度场稳定性,提高实验精度。配置无线温度传感器及相应的软件,实现实时的数据采集与数据的科学分析。实验既有鲜明的数字化特点,且保留了手动读数的特色。实验内容a)基础内容基于稳态法测量不良导体的导热系数;不确定的估算。b)提升内容基于稳态法测量金属和空气的导热系数;准稳态法测量橡胶和有机玻璃样品的导热系数与比热。c)进阶内容分析样品周围空气对流换热对导热系数测量的影响;样品之间及样品和热源间的紧密程度对测量的影响及分析;加热源散热问对热流密度取值的影响及修正方法。样品厚度对导热系数测量的影响。d)高阶内容基于传感器的数字化技术进行导热系数测量。温度传感器标定和应用实验,YGP-6218简介YGP-6218温度传感器标定和应用实验是探索温度传感器探索电气特性与温度的量化关系的实验。温度传感器是一种用于测量温度的装置,它通常由热敏电阻、热电偶、IC温度传感器和电阻温度检测器等组成,这些传感器利用各种材料的电阻或物理特性随温度变化的特性来测量温度。温度标定实验装置主要包含:温度控制电源、加热井、8种不同的温度传感器探头、可调恒压恒流源。该实验利用模块化实验装置的搭建,可以直观观测到温度传感器随温度的变化,测量常用温度传感器的温度特性,理解其工作原理。可拓展搭配无线传感器和数据分析软件升级为数字化实验,从而实时采集并实时分析实验数据。学生通过实验搭建能够掌握温度传感器的标定方法,实验套件中也提供了对应的电路模块学生可以动手制作出简易的数字式温度计,增强实验的趣味性。通过本次实验,学生能够对温度传感器的原理及使用方法有深刻认识。特点丰富的传感器探头,全面认识温度传感器的特性原理。安全的温控平台,防止学生实验烫伤。可凭本实验提供的装置做出高精度的温度计。可拓展搭配无线传感器和数据分析软件升级为数字化实验,实现实时采集并实时分析实验数据。实验内容了解温度传感器(热敏电阻、温敏二极管、热电偶)的工作原理与特性,通过电气特性变化随温度的变化熟悉温度传感器温度特性。掌握温度标定的方法,完成温度传感器的标定。了解温度传感器的实际应用,实现简易的温度计的制作。弦振动实验,YGP-6219简介YGP-6219型弦振动实验装置通过使用正弦波发生器驱动一个振荡器,在拉伸的细绳中建立一个驻波模式。在弦的另一端通过滑轮悬挂砝码,通过改变振荡器中的驱动频率、弦的长度、线密度和张力来研究弦振动的特性。特点实验装置设计形象直观,便于学生理解驻波的原理。采用振荡器驱动细绳,非常直观地观察波腹和波结。弦振动的线密度、长度和张力可变。实验内容观察两端被固定的弦线上形成的驻波现象,了解弦线达到共振和形成驻波的条件。测量弦线上横波的传播速度。用实验的方法确定弦线作受迫振动时的共振频率与驻波波长、张力和弦线密度之间的关系。更多精彩内容,请关注下方!
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制作温度传感器相关的资讯

  • Science:STM中用氢分子制作量子传感器 颠覆传统测量技术
    加州大学欧文分校(University of California Irvine)的物理学家近日在扫描隧道显微镜(Scanning Tunnel Microscope)中将氢分子与太赫兹激光(Terahertz Laser)配合使用制作量子传感器,这项技术在测量材料化学特性时呈现出前所未有的时间和空间分辨率。图片来源:加州大学欧文分校Wilson Ho实验室。在扫描隧道显微镜的超高真空中,一个氢分子被固定在银尖和样品之间。太赫兹激光的飞秒脉冲激发分子,使其成为量子传感器。  这种新方法也可用于分析二维材料,在先进的能源系统、电子学和量子计算机中十分有用。  加州大学欧文分校物理、天文和化学系的研究人员描述了科学家如何将两个键合氢原子定位在STM的银尖和一个由平整的铜表面组成的样品之间,该表面上排列着氮化铜的“岛”。这项研究发表在《科学》杂志上。  科学家们能够利用持续数万亿分之一秒的激光脉冲,在低温和极高真空环境下刺激氢分子,并识别其量子态的变化,从而获得样品的原子尺度和延时图像。  这个项目代表了测量技术的进步,并拓展了我们探索科学问题的方法。现有仪器不基于这一量子物理原理,因此依靠探测两能级系统中态相干叠加的量子显微镜要更加灵敏。——Wilson Ho(研究人员之一)和加州大学欧文分校物理学、天文学和化学系教授Donald Bren   根据何的说法,由于氢分子的取向在上下两个位置之间波动,并且在一定程度上水平倾斜,氢分子是两能级系统的一个例子。科学家们可以利用激光脉冲激励系统从基态循环到激发态,从而实现两种状态的叠加。  循环振荡非常短,仅持续几十皮秒,但科学家们通过测量“退相干时间”和循环周期,能够探测到氢分子与其周围环境的相互作用。  氢分子成为量子显微镜的一部分,因为无论显微镜扫描到哪里,氢都在尖端和样品之间。它是一种非常灵敏的探针,可以让我们看到低至0.1埃的变化。在这个分辨率下,我们可以看到样品上电荷分布的变化。  ——Wilson Ho(研究人员之一)和加州大学欧文分校物理学、天文学和化学系教授Donald Bren  STM针尖与样品之间的距离约为6埃或0.6纳米,这几乎是不可能实现的微小距离。  Ho和他们的研究同事建立了一个STM,可以检测该区域的微小电流,并提供光谱数据,证明氢分子和样品成分的存在。根据何教授的说法,这是第一次利用太赫兹诱导的单分子整流电流进行化学精确光谱分析。  根据何教授的说法,利用氢的量子相干性在这种细节层次上分析材料的能力在催化剂的研究和工程中非常有用,因为它们的功能通常取决于单个原子大小的表面缺陷。  只要氢能吸附到材料上,原则上,你就可以用氢作为传感器,通过观察材料的静电场分布来表征材料本身。  ——加州大学欧文分校物理学和天文学研究生王立坤(研究第一作者)  加州大学欧文分校物理学和天文学专业的研究生夏云鹏与何和王一起进行了这项实验,该实验由美国能源部基础能源科学办公室资助。  期刊原文:Wang, L., et al. (2022) Atomic-scale quantum sensing based on the ultrafast coherence of an H2 molecule in an STM cavity. Science. doi.org/10.1126/science.abn9220.
  • 如何实现超短支温度传感器校准?
    应用背景温度数据的监测在制药行业里有相当重要的地位,不论是产品质量保障、节能降耗还是合规要求,再或者药品研发、生产、包装、运输、存储的各个环节,都与温度息息相关,而且对温度参数的准确可靠有较高要求。温度监测系统由温度传感器和显示设备组成,随着时间的推移,温度传感器会受到诸多因素的影响,例如震动,应力变化,化学腐蚀等,其性能参数也会产生变化,因此需要对其进行校准以确定其误差的大小,确保其在允许误差范围内工作。而新版GMP规范第五章第五节对校准也做了明确规定:对于生产和检验用的仪表要定期校准,保存校准记录,未经校准的仪表不得使用。AMETEK校准仪器具有40年的温度校准经验,深入了解用户需求,为制药行业用户设计了有综合性的专业解决方案:✔ 卫生型温度传感器✔ 超短支温度传感器✔ 无法拆卸狭小空间温度传感器✔ 超低温冰箱、冻干设备温度传感器✔ 湿热灭菌器温度传感器✔ 隧道灭菌温度传感器✔ 表面安装温度开关如何实现超短支温度传感器校准?解决方案:RTC-158B 干体-液槽两用温度校准仪配特殊专用套管✔ 干湿两用:干体炉-微型液槽均可使用,对于插入深度小于30mm的传感器可选择液槽。✔ 温场直径大:特殊设计的专用恒温块可匹配超短或异形传感器,即使是卡盘超短卫生型传感器也可使用 。✔ 性能: D LC 动态负载补偿 及外部参考控温,保证垂直温场均匀稳定,控温准确。✔ 快捷: 升降温速度远快于传统液槽,成倍提高工作效率。关于Ametek Jofra 干体炉Ametek校准仪器是全球主要的温度、压力及电信号校准仪生产厂商之一,AMETEK JOFRA生产和销售干体炉有三十多年历史,能提供快速精准的温度校准方案。AMETEK干体炉有5大系列共50多个型号,温度覆盖-100~1205℃,满足各个行业的温度校准需求。根据应用情况提供多样的解决方案,实现实验室及现场的快速精准温度校准。
  • 科技引领!植入光纤传感器为电池做“体检”
    手机爆炸、电动汽车行驶或充电过程中的火灾事故在生活中经常可见,让人们在享受锂电池带来的便利的同时,也担心其在安全方面的重大问题。如何降低这一风险?近日,中国科学技术大学教授孙金华、研究员王青松团队与暨南大学教授郭团团队研制出一款可植入电池内部的高精度光纤传感器。相关研究成果日前在线发表于《自然-通讯》。“这款高精度光纤传感器可以在1000摄氏度的高温、高压环境下正常工作,同步测量出电池热失控全过程内部温度和压力,为快速切断电池热失控链式反应提供预警手段。”王青松向《中国科学报》介绍。破解国际性科学难题手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车中都有一个关键部件——锂离子电池。随着全球范围内能源危机的出现、“双碳”目标的驱动,锂离子电池产业迅速发展。然而,锂离子电池常常会发生爆炸,也就是热失控,这是威胁电池安全的“癌症”,是制约电动汽车与新型储能规模化发展的瓶颈。研究表明,电池热失控源于电池内部一系列复杂且相互关联的“链式反应”。“这可以从电池内部和外部两方面讨论。从内部来看,电池由正负极、电解液、隔膜等组成,其中电解液和隔膜都是易燃物,正负极和电解液在一定温度下又会产生化学反应,进而产生热量和可燃气体。也就是说,电池内部本身就是一个热不稳定的体系。”王青松说。从外部来看,电池在使用过程中容易出现各种外部滥用:电滥用,如过充、过放等;热滥用,如高温、局部发热等;机械滥用,如撞击、挤压等。这些外部滥用会造成电池内部材料发生一系列连锁化学反应,电池内部温度快速提升,最高可达800摄氏度,导致电池起火或爆炸。如何科学、及时、准确地预判电池安全隐患,是当前电池安全领域的国际性科学难题。为攻克这一难题,研究团队提出一种可植入电池内部的高精度光纤传感器,在国际上率先实现对商业化锂电池热失控全过程的精准分析与提早预警。《自然-通讯》的一位审稿专家评价道,“该研究有助于电池健康状态监测,并在不可逆损害前发出预警信号。”小巧光纤实时监测电池健康状态将光纤植入电池,并非王青松等人首创。因光纤传感器具备体积小、重量轻、耐受高温高压、耐受电解液腐蚀等优势,前人将其植入电池。但他们主要测量的是电池循环过程中的内部参数,从未涉足电池热失控监测领域。于是,王青松等人想将光纤植入电池内部,以监测电池热失控过程,并探索电池内部参数能否为电池热失控预警提供新思路。研究思路有了,做起来却非常难,因为现有的大多数光纤传感器无法在热失控过程中“幸存”。王青松解释说,电池热失控过程中,内部压力高达2MPa、温度高达500至800摄氏度,在这种高温高压的冲击下,光纤信号会中断,无法测得电池内部温度和压力数据。研究的关键是开发一款“健壮”的光纤传感器。他们与郭团团队联合攻关,多次改进光纤结构,开展热失控实验,反复修改和验证,最终通过对光纤进行套管保护,在保证内部信号传输的同时解决了光纤容易断的难题。“这款高精度光纤传感器总长度12毫米、直径125毫米,能够植入商业18650电池,实时监测电池热失控期间的内部温度和压力影响。”王青松向《中国科学报》介绍了光纤传感器的结构。相比现有的外部监测技术,内部光纤传感技术更具有及时性、灵活性。“就好比人们患病,当感知到疼痛时,往往为时已晚。这就像电池外部特征的变化一般都是滞后的。”王青松解释道,“而去医院体检,可以通过CT等看到内部器官变化,从而预知疾病的发生,并通过治疗手段阻止疾病进一步发展。但这种大型设备体积庞大,无法随时随地监测内部状态变化。如果在人体内植入芯片,就可以做到实时跟踪预警。就像在电池内部植入光纤传感器,可以做到实时监测预警。”值得一提的是,该研究通过解析压力和温度变化速率,首次发现温度和压力变化速率的转变点可作为电池热失控早期预警区间。该发现适用于不同电量的电池,能够在电池内部发生“不可逆反应”之前发出预警信号,保证了电池后续的安全使用。用于同时监测电池内温度和压力的FBG/FPI传感器工作原理适合大规模推行量产在王青松看来,光纤传感器尺寸小、形状灵活,具有抗电干扰性和远程操作的能力和适合大规模生产的标准制造技术,并且可以实现一根光纤在电池的多个位置同时监测温度、压力、气体组分、离子浓度等多种关键参数。光纤传感技术与电池的结合将在新能源汽车、储能电站安全监测等领域发挥重要作用。为此,研究团队将探索光纤传感器在大容量储能电池中的应用。“大容量储能电池热失控相比此次研究中的18650电池更加剧烈,并且其热失控特性和机理与小电池有所差异,这将是对我们研究的进一步考验。”王青松说。另一方面,团队将与电池制造商合作,希望在电池制作过程中植入光纤传感器,避免对电池二次破坏,加快光纤传感在储能和新能源汽车电池管理系统中的应用进程。相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41467-023-40995-3

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  • 花制冰机的温度传感器的作用及温控原理

    制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统冷却后生成冰的制冷机仪器。雪花制冰机的温度传感器有三个,分别设置在搅冰机构上、冷凝器上、冰桶上。 搅冰机构上的温度传感器是用来感受温度是否比较低,甚至是传动机构阻力太大,也就是说当温度比较低时,水流受阻,搅冰机构需要的扭矩变大,电机输入电流猛增,这时候需要冲冰,打开电磁阀,让压缩机的冷媒直接进入搅冰机构,而不是经过冷凝器后再进入搅冰机构,这样的一些列工作的完成是由温度传感器来检测和控制系统进行的。 在冷凝器上的温度传感器是这样工作的,当冷凝器上的温度过高时,风扇电机产生的冷却效果来不及冷却,这时候温度传感器感受到的温度过高,通过A/D转换,把模拟信号转换成数字信号,通过程序进行判断,发出指令,控制压缩机电机的继电器是否做出相应,最终控制着压缩机的工作状态。 冰桶上的温度传感器的作用是控制着冰块是否达到一定的高度,当冰块达到一定的高度后,感温传感器感受到,温度比较低时,一般设置的温度为7度,也是通过A/D模块进行模数转换,通过程序判断,作出相应的指令,指令发出,控制着整个系统的通断判断,最终控制着系统的运行与否。

  • 红外温度传感器工作原理选型应用

    红外温度传感器工作原理选型应用

    [b]红外温度传感器简介[/b]红外温度传感器[color=#333333],在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm 的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成的。[/color][color=#333333]温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。[/color][color=#333333][img=,236,195]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081550_01_3332482_3.jpg!w236x195.jpg[/img][/color][color=#333333][b]红外温度传感器工作原理[/b][color=#333333]红外线[/color][color=#333333]红外线是一种人眼看不见的光线,但事实上它和其它任何光线一样,也是一种客观存在的物质。任何物体只要它的温度高于热力学零度,就会有红外线向周围辐射。红外线是位于可见光中红色光以外的光线,故称红外线。它的波长范围大致在0.75~100μm的频谱范围之内。[/color][color=#333333]红外辐射[/color][color=#333333]红外辐射的物理本质是热辐射。物体的温度越高,辐射出来的红外线越多,红外辐射的能量就越强。研究发现,太阳光谱的各种单色光的热效应从紫色光到红色光是逐渐增大的,而且最大的热效应出现在红外辐射的频率范围之内,因此人们又将红外辐射称为热辐射或者热射线。[/color][color=#333333]传感原理[/color][color=#333333]热传感器是利用辐射热效应,使探测器件接收辐射能后引起温度升高,进而使传感器中一栏与温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过赛贝克效应来探测辐射的,当器件接收辐射后,引起一非电量的物理变化,也可通过适当变化变为电量后进行测量。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][img=,511,294]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081550_02_3332482_3.jpg!w511x294.jpg[/img][/color][/color][color=#333333][color=#333333][b]红外温度传感器选型要点[/b]主要从性能指标和环境和工作条件两方面来加以考虑。性能指标:首先就是量程也就是测温范围,选择红外温度传感器时一定要注意到它的量程,只有选择了适合的量程才能更好的测量。用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。其次是要注意传感器的尺寸,不能选择过大也不能太小,必须选择适合自己的尺寸才能更好的方便测量,量程和尺寸是选择传感器都要注意的,但是选择红外温度传感器还要确定光学分辨率、确定波长范围、确定响应时间、信号处理功能等。工作条件:红外温度传感器所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑、并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起测温仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。这些附件可有效地解决环境影响并保护测温仪,实现准确测温。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][img=,536,285]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081551_01_3332482_3.jpg!w536x285.jpg[/img][/color][/color][color=#333333][color=#333333][b]红外温度传感器应用[/b]非接触式温度测量红外辐射探测移动物体温度测量连续温度控制热预警系统气温控制医疗器械长距离测量[b]红外温度传感器在智能空调上的应用[/b]舒适的生活环境是我们大家共同追求的,随着电子技术的发展,科技已经改变了我们周围的生活,科技化智能化的家居生活将成为可能。空调作为重要的家电产品,其创新发展技术也在不断进步,新型的智能空调运用多种传感器技术以及新型科技技术,实现了空调健康舒适、节能环保的智能化目标。[b]红外温度传感器在智能空调上的应用[/b]传统的空调出风量和出风的位置是固定不变的,人们在房间的时候,空调的出风大小是不会改变的,这样只能固定的出风,不仅满足不了人们的需求,而且浪费电量,新型的智能传感器安装了利用红外传感器设计的动感仪,红外温度传感器感应人体活动量,按需分配风量,让不同的人各有舒适,空调上的动感仪可以对室内空间进行5区域的划分,并实时监控5个区域,并在140度的大范围实时监测和敏锐感知人体活动量并进行分区差异化按需送风,以此适应不同家庭成员的个性化使用需求,进而提高空调房间的整体舒适性。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][img=,549,249]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081551_02_3332482_3.jpg!w549x249.jpg[/img][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333]智能空调的动感仪由三组不同角度的红外温度感应器构成,每组动感仪有2个感应头,共有6个感应头对出风口进行智能调节风量及风向,自动识别人体位置和活动量,不断更新采集数据,智能分析数据,根据不同的人体活动量进行差异化送风,让不同活动量的人都感觉舒适,并且减少了达到人感所需温度的时间。[/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333][img=,388,316]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712081551_03_3332482_3.jpg!w388x316.jpg[/img][/color][/color][/color][color=#333333][color=#333333][color=#333333]以上就是工采网小编今天给大家介绍的关于[/color]红外温度传感器[color=#333333]的相关知识及它的应用范围的介绍,因为红外温度传感器的使用帮助我们生产和科研的过程编的更加的简单,所以我们增加对于它的相关知识的了解是非常的有必要的,毕竟是我们经常会使用的工具。这就是今天讲解的全部内容了,希望对大家在日后的生活中能够有所帮助。[/color][/color][/color]

制作温度传感器相关的耗材

  • 光纤温度传感器OTGA
    光纤温度传感器OGT-A采用全球先进的GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,为广大用户提供精准高效的测温解决方案。我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。光纤温度传感器可在-40摄氏度到250摄氏度范围内工作,更高温度300摄氏度也可提供,采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。光纤温度传感器特点尺寸小巧而坚固耐用良好的精度和可靠性不受EMI/RFI微波影响超级安全光纤温度传感器应用EM,RF,和微波环境应用高压环境测温核物理和有毒环境测温微波化学环境测温高温高压杀菌环境测温在线测温RF和微波干燥应用光纤温度传感器参数工作温度范围:-40 °C to +250 °C温度分辨率:0.01摄氏度温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度)响应时间:0.5秒工作湿度:0-100%EMI/RFI: 不受影响校准:NIST 可追踪线缆长度:1.5米光学连接器接口:ST标准接口线缆包裹:特氟龙信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
  • 光纤温度传感器M280
    光纤温度传感器M360采用全球领先GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,非常适合医学或动物生理温度测量。我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。动态光纤温度传感器M270采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。光纤温度传感器特点+/-0.3摄氏度精度尺寸小巧而坚固耐用良好的精度和可靠性不受EMI/RFI微波影响超级安全光纤温度传感器应用MRI表面或内部温度测量EM,RF,和微波环境应用高压环境测温核物理和有毒环境测温微波化学环境测温高温高压杀菌环境测温在线测温RF和微波干燥应用光纤温度传感器参数工作温度范围:20 °C to +45°C温度分辨率:0.01摄氏度温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度)响应时间:0.22秒工作湿度:0-100%EMI/RFI: 不受影响校准:NIST 可追踪线缆长度:1.5米光学连接器接口:ST标准接口传感器直径:0.360mm O.D.线缆包裹:特氟龙信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
  • 光纤温度传感器M420
    光纤温度传感器M420采用全球领先GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,非常适合医学或动物生理温度测量。我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。动态光纤温度传感器M270采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。光纤温度传感器特点+/-0.3摄氏度精度尺寸小巧而坚固耐用良好的精度和可靠性不受EMI/RFI微波影响超级安全光纤温度传感器应用MRI表面或内部温度测量EM,RF,和微波环境应用高压环境测温核物理和有毒环境测温微波化学环境测温高温高压杀菌环境测温在线测温RF和微波干燥应用光纤温度传感器参数工作温度范围:20 °C to +45°C温度分辨率:0.01摄氏度温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度)响应时间:0.22秒工作湿度:0-100%EMI/RFI: 不受影响校准:NIST 可追踪线缆长度:1.5米光学连接器接口:ST标准接口传感器直径:0.420mm O.D.线缆包裹:特氟龙信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
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