奥托尼克斯温度控制器

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奥托尼克斯温度控制器相关的厂商

  • 德科蒙过程控制(武汉)有限公司是一家致力于工业自动化领域的高新型企业,快速便捷的欧洲工控产品销售渠道,专业完备的产品技术服务体系,在德国、新加坡、香港均有深度合作的战略伙伴,为国内众多知名的大型企业提供欧美100%进口的原产地工控产品,成为了中国工控设备行业的主要力量,公司销售罗斯蒙特、横河川仪、霍尼韦尔、贺德克(HYDAC) 、B F(倍加福)、西克(SICK)、IFM(易福门),奥托尼克斯、SMC、WAGO万可等国内外四十多家知名品牌,产品涉及各种传感器,安全栅,总线模块、仪器仪表、变送器、变频器,可编程控制器 PLC、流体控制、液压气动阀门、电源等等……产品广泛应用于全国各地,如:钢铁厂、石油厂、化工厂、水泥厂、啤酒厂、冶金厂、造纸厂、电力、监控、水利水电、机械等各种不同的工业部门系统需要。同时承接自动化成套工程,是一家专业性强的自动化系统集成商,销售服务商,代表着高新技术力量的自动化公司
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  • 400-860-5168转4612
    北京福尼克斯科技有限公司是一家专业的油品在线和实验室分析仪工程技术公司,公司的业务着重于提供炼油厂、质监部门、第三方检测、航空油料公司用户对于过程控制在线分析仪的工程咨询,工程辅助设计,仪表选型和在线油品分析仪的交钥匙工程。
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  • 菲尼克斯仪器是一家立足于中国的火灾科学及阻燃测试仪器的制造商,拥有预测及预防火灾的技术能力。以C.E.S.S的宗旨研发和制造产品(Convenience用户操作的便捷性;Exactness测试数据的准确性;Security安全性;Stability稳定性)。我们生产符合中国标准(GB)、国际标准(ISO ASTM UL BS NFPA JIS NES等)的测试仪器,亦可为相关科研机构定制非标阻燃测试设备。 菲尼克斯取意凤凰,表示我们致力于研究积累火灾相关技术、预防人类因火灾遭受的人员伤亡和经济损失、成为火灾科学与阻燃测试领域的世界一流企业。 随着人类社全的进步与繁荣,因火灾而导致的损失越发突出,各个国家和地区对材料的防火阻燃性能的要求越发严苛,制定了各种检测标准对诸如建筑材料、交通工具内饰材料、建筑用制品阻燃性能进行评估,本公司的产品和服务即为满足此需求。 目前,先进的阻燃测试仪器大部份依赖于从欧美进口,用户付出高昴的价格却购买不到等值的品质与服务。菲尼克斯仪器拥有国际化的经营团队,世界一流的管理理念。从创立至今,我们在理论研究、团队建设、研发创新、生产工艺不断追求突破。通过提供优质的产品与服务获得用户的认可,从而取代进口仪器。在中国创造的路上,诚邀您见证一个民族仪器品牌的成长。通过努力,我们可以自豪的宣告:made in CHINA,从来不是廉价和低质的代名词。 菲尼克斯仪器已服务的客户包括北京大学、清华大学、中国矿业大学、中国科技大学国家火灾实验室、沈阳消防研究所、天津消防研究所、中科院上海有机所、中科院福建物构所、中科院国家纳米材料研究中心、中科院上海硅酸盐所、国家汽车检测中心、国家陶瓷检测中心、中石化北京化工研究院、工信部电信研究院、安徽电科院、福建电科院、江苏电科院、上海电科院、浙江省出入境检验检疫。我们的产品已经通过欧盟CE认证,并出口到欧洲、东南亚、香港等国家和地区。 关于本公司的产品和服务,您可随时向菲尼克斯团队咨询。
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奥托尼克斯温度控制器相关的仪器

  • 苏州维多亚自动化电气设备有限公司是一家专注于引进国外工业产品服务于制造业的企业。苏州维多亚自动化电气设备有限公司自成立以来获得了许多世界智能制造企业的认可,现为: 韩国亚隆A-RYUNG机工代理商 芬兰KYTOLA仪表公司代理商 台湾彰化振荣CHEN YING代理商 韩国奥托尼克斯AUTONICS代理商 台湾欣达SHIDAR电动执行器及阀代理商 在过去的几年中,我们务实的努力与勤奋的工作赢得很多客户的认可,考虑到未来企业在生产成本,采购成本上的控制,考虑到我们企业自身的稳定与发展,并通过一 种合理的渠道把我们的优势与企业的需求结合起来,通过这一种方式以谋求供需双方利益的成功组合,以自身的实力服务于客户,服务于市场。 我们承诺:优惠的价格、迅捷的响应、快捷的交货、贴心的服务我们的产维多亚品受到各种工业应用领域的工程师的信任和采用,包括食品制造和维多亚主轴中心出水系统,加工中心出水系统,CTS中心出水系统 加工中心加装主轴中心出水后的好处:排除金属加工中缠屑的烦恼,避免铁屑缠绕在零件与刀具上,让生产更顺畅; 提高切削速度,提高生产效率; 刀具磨损降低,降低加工时高温产生的局部温度,延长刀具寿命 加工中心主轴中心出水的优势特点:1、大大降低了刀具切削加工时的磨耗,节省了刀具成本;2、能够改善切削产生的铁屑缠绕,有利于自动化导入;3、维多亚加工中心主轴中心出水在机床加工时大大提升了切削尺寸的稳定度,同时增加了工件的合格率;4、维多亚主轴中心出水提高了冷却效果,大大延长了刀具的使用寿命及工件加工质量的稳定性;5、滤筒精细过滤,优化切削水质,并避免了循环管路的阻塞现象;6、维多亚加工中心主轴中心出水功能有效提升了机床的钻孔深度及切削速度。 降低刀具更换频率,减低刀具用量; 品质精稳定性提高,降低降废零件的产生;提高零件表面光洁度,提升零件品质。主轴中心出水也可以叫主轴内冷和刀具内冷,加工中心的主轴有分无内冷的和有内冷的。机床上有专业的外加出水装置,直接供冷却液给主轴,刀具也是带内冷功能的,有这个加压的设备,冷却液就可以从主轴直达刀具内部,再有刀具直达切削的部位,中心出水的功能就是使刀具和工件快速的冷却,还有一个就是可以排出钻孔时孔内部的铁屑。适合U钻排屑,加长的枪钻排屑,内冷麻花钻排屑包装,塑料和橡胶加工,半导体设备和金属加工机械。 我们的技术也广泛应用于日常自动化设备,包括电梯,屏蔽门,ATM机,闭路电视和电子办公设备。 维多亚-KYTOLA仪器公司位于芬兰中部的Muurame,它的润滑系统和密封液体检测器在世界市场处于地位。其产品主要运用于纸浆、造纸、金属和化工领域。公司成立于1945年。我们一贯的目标是制造高质量、可靠的产品。维多亚-KYTOLA公司是市场上提供造纸业配件的企业,我们的产品使用多种不同的工业自动化环境,不断研究新产品及改良现有产品符合市场上精益求精的需求,我们的宗旨是为客户提供品质及价值的产品.多年KYTOLA工控产品的销售经验,具备了良好的信誉和优势的价格,我们将继续以优惠的价格和优质的服务回报客户.维多亚-KYTOLA的产品主要为探测水、油、空气和其他媒介物的过程消耗而设计的。现代化的制造方式并且利用可循环使用的产品进行生产。长期以来,我们为芬兰和世界范围内的纸浆造纸工业做着贡献。主要产品有:普通流量计、多管式流量计、椭圆齿轮流量计、密封水开关、连续流量调节器、差压表、止回阀、连续调速阀、油路中水份分析仪、润滑仪表。具体型号: 普通流量计:A系列、 BA系列、C系列、D系列、E系列、HT系列、HK系列、HV系列、K系列、KL系列、KD系列、L系列、TL系列、TT系列、VD系列、VE系列、VL系列 多管流量计:EXK系列、VEX系列 连续流量调节器:2850系列、3630系列、2914系列 差压表:DPA系列、DPP系列 椭圆齿轮流量计:SR系列、SRX-X系列、SR-X系列、2950系列、2951系列、6210系列 止回阀:2680A系列、2680B系列、CV系列 密封水开关:SLM系列 油路中水份分析仪:OI-0.5-1.2、OI-0.5-1.2-1、OI-2.0-1.2、OI-2.0-1.2-1 润滑仪表: NK系列、OVAL D系列、KVMWin软件
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  • BYD3M-TDT奥托尼克斯AUTONICS传感器北京新捷顿科技有限公 司 经 营 产 品 内 容:一、自动化控制: 1、PLC与变频调速器: 西门子、A-B罗克韦尔、欧姆龙、三菱、ABB变频器、施耐德140PLC、艾默生、丹佛斯变频器等。2、自控器件与传感器:P+F倍加福、SICK施克、欧姆龙、IFM易福门、图尔克、山武、巴鲁夫、科瑞、奥托尼克斯等。3、低压电器与配电产品:希曼顿、西门子、施耐德、ABB、默勒、LS产电等。二、仪器仪表:日本神港全系列、日本岛电全系列、岛通、英国欧陆、理化RKC、欧姆龙、台达、宇电、西门子、E+H、横河等,主要有压力、温度、湿度、阀位、物位、流量等过程控制产品。三、可控硅模块系列 希曼顿、台基、西门康、三社、三菱、英飞凌、东芝、IXYS艾赛斯四、气动液压元件:ASCO、ATOS、CKD(喜开理)、亚德客AIRTAC、FESTO(费斯托)等。 五、伺服与驱动系统:西门子、三菱、欧姆龙、NAIS松下、SEW、伦兹等。 其他产品型号:PCB1R00-12 PCB1R00-13 PCB1R00-14 PCB1R00-15 PCB1R00-16 PCB1R00-17 PCB1R00-18 PCB1R00-19PCB1R00-20 PCB1R00-21 PCB1R00-22 PCB1R00-23 PCB1R00-24 PCB1R00-25 PCB1R00-26 PCB1R00-27PCB1R00-28 PCB1R00-29 PCB1R00-30 PCB1R00-31PCB1R00-32 PCB1R00-33 PCB1R00-34 PCB1R00-35 PCB1R00-36 PCB1R00-37 PCB1R00-38 PCB1R00-39PCB1R00-40 PCB1R00-41 PCB1R00-42 PCB1R00-43PCB1R00-44 PCB1R00-45 PCB1R00-46 PCB1R00-47PCB1R00-48 PCB1R00-49 PCB1R00-50 PCB1R00-51PCB1R00-52 PCB1R00-53 PCB1R00-54 PCB1R00-55PCB1R00-56 PCB1R00-57 PCB1R00-58 PCB1R00-59PCB1R00-60 PCB1R00-61 PCB1R00-62 PCB1R00-63PCB1R00-64 PCB1R00-65 PCB1R00-66 PCB1R00-67PCB1R00-68 PCB1R00-69 PCB1R00-70 PCB1R00-71 PCB1R00-72 PCB1R00-73 PCB1R00-74 PCB1R00-75PCB1R00-76 PCB1R00-77 PCB1R00-78 PCB1R00-79PCB1R10-00 PCB1R10-01 PCB1R10-02 PCB1R10-03PCB1R10-04 PCB1R10-05 PCB1R10-06 PCB1R10-07PCB1R10-08 PCB1R10-09 PCB1R10-10 PCB1R10-11PCB1R10-12 PCB1R10-13 PCB1R10-14 PCB1R10-15PCB1R10-16 PCB1R10-17 PCB1R10-18 PCB1R10-19PCB1R10-20 PCB1R10-21 PCB1R10-22 PCB1R10-23PCB1R10-24 PCB1R10-25 PCB1R10-26 PCB1R10-27PCB1R10-28 PCB1R10-29 PCB1R10-30 PCB1R10-31PCB1R10-32 PCB1R10-33 PCB1R10-34 PCB1R10-35
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  • 尼克斯测厚仪 400-860-5168转1594
    仪器简介:QuaNix4500尼克斯测厚仪 1.测量钢、铁等铁磁性(Fe)金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。 2.测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上的所有非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、氧化层等。 主要技术指标: ■ 零位稳定,只需调零 ■ 无需校准 ■ 一体化设计 ■ 自动温度补偿 ■ 红宝石探头 ■ 自动开关机 ■ LCD数字式显示。 ■ 测量范围:0~3000µ m(磁性);0~2000µ m(非磁性); ■ 测量精度:≦± 1µ m(0~50µ m),≦± 1.5%(50~1000µ m), ≦± 2%(1000~2000µ m),≦± 3%(2000~3000µ m); ■ 显示精度:1µ m; ■ 最小曲率:凸、凹半径:3mm/25mm; ■ 电源:2节5号电池技术参数:QuaNix4500尼克斯测厚仪 1.测量钢、铁等铁磁性(Fe)金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。 2.测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上的所有非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、氧化层等。 主要技术指标: ■ 零位稳定,只需调零 ■ 无需校准 ■ 一体化设计 ■ 自动温度补偿 ■ 红宝石探头 ■ 自动开关机 ■ LCD数字式显示。 ■ 测量范围:0~3000µ m(磁性);0~2000µ m(非磁性); ■ 测量精度:≦± 1µ m(0~50µ m),≦± 1.5%(50~1000µ m), ≦± 2%(1000~2000µ m),≦± 3%(2000~3000µ m); ■ 显示精度:1µ m; ■ 最小曲率:凸、凹半径:3mm/25mm; ■ 电源:2节5号电池主要特点:QuaNix4500尼克斯测厚仪 1.测量钢、铁等铁磁性(Fe)金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。 2.测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上的所有非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、氧化层等。 主要技术指标: ■ 零位稳定,只需调零 ■ 无需校准 ■ 一体化设计 ■ 自动温度补偿 ■ 红宝石探头 ■ 自动开关机 ■ LCD数字式显示。 ■ 测量范围:0~3000µ m(磁性);0~2000µ m(非磁性); ■ 测量精度:≦± 1µ m(0~50µ m),≦± 1.5%(50~1000µ m), ≦± 2%(1000~2000µ m),≦± 3%(2000~3000µ m); ■ 显示精度:1µ m; ■ 最小曲率:凸、凹半径:3mm/25mm; ■ 电源:2节5号电池
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奥托尼克斯温度控制器相关的资讯

  • 高灵敏度VAHEAT显微温度控制器在生物医学领域的应用
    高灵敏度VAHEAT显微温度控制器在生物医学领域的应用在处理生物样本时,大多数情况下需要研究温度这一变量对研究目标的影响,所以,选择精zhun、易操作的温度控制器十分重要,然而传统的加热仪器在对样品加热时热平衡的建立缓慢,容易产生温度梯度,并对成像分辨率造成影响,因而需要购买物镜加热器等多个设备以实现稳定的热平衡状态以及减小对成像分辨率的影响,为实验带来诸多不便。基于以上问题,Interherence公司推出了用于超分辨显微镜中精确控制样品温度的VAHEAT显微温度控制器,VAHEAT显微温度控制器可实现对温度的精zhun控制并对超分辨率成像不产生影响。除此之外,与传统的温度加热仪器相比,VAHEAT显微温度控制器具有结构紧凑、与各类显微镜兼容、多种加热模式的优良特性。VAHEAT显微温度控制器有两种智能基板,基底是玻璃制成的,带有储液器的凹槽是由与生物细胞具有相容性的硅树脂制成的,符合大多数细胞的培养。图 1:VAHEAT显微温度控制器无需进一步修改即可安装在显微镜上 图 2:a) VAHEAT 组件。该设备由智能基板 (1)显微镜适配器 (2)探头 (3) 控制单元 (4) 控制器b) 智能基板(具有透明的纳米制造的加热元件和直接位于视野中的温度探头)c) VAHEAT 设置为 60°C 时,Smart 基板的热图像显示整个区域均匀加热目前VAHEAT温度控制器以实现了在活细胞成像、DNA结合和解离行为、微流控、生物大分子相分离以及神经科学等生物医学领域的应用:(1)在活细胞成像的应用:VAHEAT实现了在生物成像过程中精确的温度控制,研究了细胞对温度响应的行为过程,例如多细胞肿瘤球体中的 Ca 2+活性或神经元的热刺激。(2)DNA结合和解离行为的研究:双链 DNA 的熔点在 60°C 到 90°C 之间,具体取决于序列和链长度。使用VAHEAT可实现传统加热台无法实现升至高于解离熔点的 DNA 动力学研究。(3)生物大分子相分离的应用:相分离与生物信号的传导、基因的表达、细胞物质运输等生命机制有重要关系。其中,在蛋白表达这一过程中,相分离的发生除了与蛋白本身的化学结构有关之外,还与蛋白分子的浓度、溶液PH、盐浓度以及温度有关。可靠的温度控制和精确的读数是定量研究的关键要素。VAHEAT温度控制器采用集成到智能基板中的温度探头不仅确保了可靠的测量条件,还能够感应薄层中的相变。(4)神经科学领域的研究:细胞功能以及细胞间通讯取决于温度。尤其是神经科学实验严重依赖于对环境条件的精确控制,例如对突触功能、其可塑性以及动作电位传播的研究。VAHEAT可以实现在设定的温度下进行荧光标记实验以及膜片钳实验,而无需复杂笨重的孵化室。图 3:使用 VAHEAT 对空间限制下 60°C 和 70°C 生长的嗜热细菌进行成像 图 4:使用 VAHEAT研究减数分裂过程中的染色体分离(酵母25- 37°C活细胞成像)图 5:VAHEAT 用于单分子 TIRF 测量中的精确温度控制(慕尼黑工业大学 Hendrik Dietz 的实验室用 DNA 折纸构建的大分子运输系统)图 6:使用 VAHEAT 表征金纳米粒子扩散常数的温度依赖性关于Interherence:德国Interherence公司拥有量子和生物光子学领域的专家团队,为高灵敏度光学显微镜的发展做出很大贡献。该团队采用了现代纳米制造和薄膜技术,推出了VAHEAT生物显微温度控制器,作为传统显微镜的附加产品,首次实现了在扩展温度范围内的精确温度控制,以确保生物物理光学研究可靠的测量条件。上海昊量光电作为德国Interherence公司在中国的代理商,可为您提供专业的技术服务,若您对Interherence公司提供的VAHEAT生物显微温度控制器有兴趣,欢迎通过邮箱、电话或微信进行沟通!关于昊量光电:昊量光电 您的光电超市!上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!相关文献:1. Molinaro, C., et al., Are bacteria claustrophobic? The problem of micrometric spatial confinement for the culturing of micro-organisms. RSC Advances, 11, 12500–12506 (2021).2. Mengoli, V., et al., Deprotection of centromeric cohesin at meiosis II requires APC/C activity but not kinetochore tension. The EMBO Journal, 40, e106812 (2021).3. Stömmer, P., A synthetic tubular molecular transport system. Nature Communications, 12, 4393, (2021).
  • 美国康塔仪器公司推出新型电制冷/热温度控制器选件
    美国康塔仪器公司近日推出用于气体吸附分析仪和真密度分析仪的新型紧凑型电制冷/热温度控制器选件。 全自动气体吸附分析仪是用来测量多孔材料和粉末的比表面积和孔径分布的经典仪器。虽然大多数这类测量使用低温液化气体(如液氮),但许多应用仍然需要在一个差异极大的温度下进行测量,如在室温或水的冰点。这些较高的温度必须得到很好的控制,即恒温。最好的恒温方法是通过主动制冷/加热以确保温度的稳定性,而不是,例如,依靠融冰获得0℃。因此,一般都是采用冷热循环水浴恒温器实现相应温度。虽然这些恒温器性能很好,并且可适用相当宽的温度范围,但他们往往太大,太耗电,不适用于小规模的自动调温作业。相比之下,利用Peltier电子陶瓷装置的恒温器制冷和加热在封闭体系的循环液,这使得流体的蒸发非常低,响应时间非常快。该温度控制器选件可以用于以下&ldquo 循环杜瓦组件&rdquo : NOVA 循环杜瓦组件: p/n 01655-7757Quadrasorb循环杜瓦组件: p/n 01655-7757-SIAutosorb-iQ循环杜瓦组件: p/n 01655-7757-iQ1 更宽的温度范围 (-28degC to 100degC)可选择压缩机致冷/加热循环水浴恒温控制器(220-240V) P/N02127-1.该附件也是康塔全自动真密度分析仪Ultrapyc- T 1200e 的理想附件 ,与配有内置恒温循环线圈的外部端口连接。珀耳帖(peltier )取代了有单独加热和冷却的元素和相关的压缩机,使新的循环控制器附件体积与真密度分析仪相匹配(12&ldquo 宽x 12&rdquo 深)。该恒温控制器控温范围可从-5℃ ~ 65℃,提供必要的接头和软管。电压工作范围90-240V。订货编号 P/N 01215-TE-1。2当用于 Ultrapyc-T 1200e 时,工作温度应该在15 - 50degC 之间。
  • 明尼克——甲烷催化氧化仪电子期刊第11期
    明尼克——甲烷催化氧化仪电子期刊第11期1、甲烷催化氧化仪是去除甲烷或者一氧化碳的一种可靠的方法。适用于所有空气源,可以有效的进一步去除空气污染物从而得到更为纯净的零气。2、甲烷氧化仪符合热氧化仪的工业标准,具有可靠稳定的氧化炉、更快的升温速率、更高的转化效率,便于使用,其精巧的外形包装可以满足客户的需求。3、独有的2阶段多通路管道设计和高效转化炉的设计使得1000M型甲烷氧化仪可以在相对低的温度下进行有效地氧化。4、炉温被精确控制,温度控制器脉冲调制来控制温度循环,以防止温度过高和减少噪音。一个热切换开关用来保护电子线路和氧化炉,以防止过热状态。5、甲烷催化氧化仪平均转化效率为95~99 %,

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  • 高精度可编程真空压力控制器(压强控制器和温度控制器)

    高精度可编程真空压力控制器(压强控制器和温度控制器)

    [align=center][img=,599,441]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106200929562418_9505_3384_3.png!w599x441.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000]一、简介[/color][/size] 真空压力控制器是指以气体管道或容器中的真空度(压力或压强)作为被控制量的反馈控制仪器,其整个控制回路是闭环的,控制回路由真空度传感器、真空压力控制器和电动调节阀组成。 依阳公司的VPC2021系列控制器是一种强大的多功能高度智能化的真空压力测量和过程控制仪器,采用了24位数据采集和人工智能PID控制技术,可与各种型号的真空压力传感器(真空计)、流量计、温度传感器、电动调节阀门和加热器等连接,可实现高精度真空压力(压强)、流量和温度等参量的定点和程序控制,是一种替代国外高端产品的高性能和高性价比控制器。[size=18px][color=#990000]二、主要技术指标[/color][/size] (1)测量精度:±0.05%FS(24位A/D)。 (2)输入信号:32种信号输入类型(电压、电流、热电偶、热电阻),可连接众多真空压力传感器。 (3)控制输出:4种控制输出类型(模拟信号、固态继电器、继电器、可控硅),可连接众多电动调节阀。 (4)控制算法:PID控制和自整定(可存储和调用20组PID参数)。 (5)控制方式:定点和程序控制,最大可支持9条控制曲线,每条可设定24段程序曲线。 (6)控制周期:50ms。 (7)通讯方式:RS 485和以太网通讯。 (8)供电电源:交流(86-260V)或直流24V。 (9)外形尺寸: 96×96×136.5mm (开孔尺寸92×92mm)。[size=18px][color=#990000]三、特点和优势[/color][/size] (1)高精度24位数据采集,使得此系列控制器具有高精度的控制能力。 (2)具有各种不同类型信号的输入功能,可覆盖多种测量传感器,既可连接真空计用来控制真空压力和压强,也可用来控制其它变量,如连接流量计用来控制流量、连接温度传感器用来进行温度控制等。 (3)可连接和控制几乎所有的电动调节阀和数字控制阀门,也可连接控制各种加热装置,结合传感器由此组成可靠的闭环控制系统。 (4)控制器体积小巧和使用灵活,即可独立做为面板型控制器使用,也可集成在测试系统整机中使用。 (5)采用了标准的MODBUS通讯协议,便于控制器与上位机通讯和进行二次开发。 (6)具有2路输出功能,可实现真空压力的两种控制模式,一种是可变气流量(上游控制)压强控制模式,另一种是可变通导(下游控制)流量调节模式。[align=center][color=#990000][img=,300,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106200932222782_1134_3384_3.png!w300x253.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]上游控制压强模式[/color][/align][align=center][color=#990000][img=,300,252]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106200932370447_2503_3384_3.png!w300x252.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]下游控制压强模式[/color][/align][align=center][color=#990000][img=,300,249]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106200932454481_7140_3384_3.png!w300x249.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]上游和下游同时控制的双向模式[/color][/align][size=18px][color=#990000]四、外形和开孔尺寸[/color][/size][align=center][img=,690,317]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106200932536698_9309_3384_3.png!w690x317.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 热电堆和热电阻温度跟踪控制方法及其超高精度多功能PID控制器

    热电堆和热电阻温度跟踪控制方法及其超高精度多功能PID控制器

    [color=#990000]摘要:针对温度跟踪控制中存在热电堆信号小致使控制器温度跟踪控制精度差,以及热电阻形式的温度跟踪控制中需要额外配置惠斯特电桥进行转换的问题,本文提出相应的解决方案。解决方案的核心是采用一个多功能的超高精度PID控制器,具有24AD和16位DA,可大幅提高温差热电堆跟踪温度控制精度。同时,此PID控制器具有远程设定点功能,两个热电阻温度传感器可直接接入控制器就能实现相应的温度自动跟踪控制。由此仅通过一个超高精度PID控制器,可实现热电偶和热电阻形式的高精度温度跟踪控制。[/color][align=center][img=高精度温度跟踪控制,600,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051642301750_9704_3221506_3.jpg!w690x380.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size] 在一些工业领域和热分析仪器领域内,常会用到温度自动跟踪功能,以达到以下目的: (1)保证温度均匀性:如一些高精度加热炉和半导体圆晶快速热处理炉等,为实现一定空间或面积内的温度均匀,一般会采取分区加热方式,即辅助加热区的温度会自动跟踪主加热区。 (2)绝热防护:在许多热分析仪器中,如绝热量热仪、热导率测试仪和量热计等,测试模型要求绝热边界条件。这些热分析仪器往往会采取等温绝热方式手段,由此来实现比采用隔热材料的被动绝热方式更高的测量精度。 自动温度跟踪功能的使用往往意味着要实现快速和准确的温度控制,其特征是具有多个温度传感器和加热器,其中温差探测器多为电压信号输出的热电偶和电阻输出的热电阻形式。对于采用这两种温差探测器的温度跟踪控制,在具体实施过程中还存在以下两方面的问题: (1)在以热电堆为温差传感器的跟踪温度控制过程中,往往会用多只热电偶构成热电堆来放大,N对热电偶组成的热电堆会将温差信号放大N倍,但即使放大了温差信号,总的温差信号对应的输出电压也是非常小。如对于K型热电偶,1℃温差对应40uV的电压信号,若使用10对K型热电偶组成温差热电堆,则1℃温差时热电堆只有400uV的电压信号输出。对于如此小的电压值作为PID控制器的输入信号,若要实现小于0.1℃的温度跟踪控制,一般精度的PID控制器很难实现高精度,因此必须采用更高精度的PID控制器。 (2)在以热电阻测温形式的跟踪温度控制过程中,情况将更为复杂,一般是采用复杂的惠斯登电桥(wheatstonebridge)将两只热电阻温度传感器的电阻差转换为电压信号,再采用PID控制器进行跟踪控制。但这样一方面是增加额外的电桥仪表,另一方面同样要面临普通PID控制器精度不高的问题。 为此,针对上述温度跟踪控制中存在的上述问题,本文将提出相应的解决方案。解决方案的核心是采用一个多功能的超高精度PID控制器,具有24AD和16位DA,可大幅提高温差热电堆跟踪温度控制精度。同时,此PID控制器具有远程设定点功能,两个热电阻温度传感器可直接接入控制器就能实现相应的温度自动跟踪控制。由此通过一个超高精度PID控制器,可实现热电偶和热电阻形式的高精度温度跟踪控制。[b][size=18px][color=#990000]2. 解决方案[/color][/size][/b] 为了实现热电堆和热电阻两种测温形式的温度跟踪控制,解决方案需要解决两个问题: (1)高精度的PID控制器,可检测由多只热电偶组成的温差热电堆输出小信号。 (2)不使用电桥仪器,直接采用PID控制器连接两只热电阻温度传感器进行跟踪控制。 为解决温度跟踪控制中的上述两个问题,解决方案将采用VPC-2021系列多功能超高精度的PID控制器。此控制器的外观和背面接线图如图1所示。[align=center][img=,600,177]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051656426331_2008_3221506_3.jpg!w690x204.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#990000]图1 VPC 2021系列多功能超高精度PID控制器[/color][/b][/align] 针对温度跟踪控制,VPC 2021系列多功能超高精度PID程序控制器的主要特点如下: (1)24位AD,16位DA,双精度浮点运算,最小输出百分比为0.01%。 (2)可连接模拟电压小信号,可连接各种热电偶,可连接各种铂电阻和热敏电阻温度传感器,共有多达47种输入信号形式。 (3)具备远程设定点功能,即将外部传感器信号直接作为设定点来进行自动控制。 对于由热电偶组成的热电堆温差探测器形式的温度跟踪控制,具体接线形式如图2所示。[align=center][color=#990000][b][img=温差热电堆控制器接线图,500,194]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051643371408_3010_3221506_3.jpg!w690x268.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][b][color=#990000]图2 温差热电堆控制器接线图[/color][/b][/align] 图2是典型的温差热电堆控制器接线形式,其中用了两只或多只热电偶构成的热电堆检测物体AB之间的温差,温差信号(电压)直接连接到PID控制器的主输入端,PID控制器调节物体B的加热功率,使温差信号始终保持最小(近似零),从而实现物体B的温度始终跟踪物体A。 对于由热电阻温度传感器形式构成的温度跟踪控制,具体接线形式如图3所示。这里用了控制器的远程设定点功能,这时需要物体AB上分别安装两只热电阻温度计,其中物体B上的热电阻(两线制或三线制)连接到PID控制器的主输入端作为控制传感器,物体A上的热电阻(与物体B热电阻制式保持相同)连接到PID控制器的辅助输入端作为远程设定点传感器,由此实现物体B的温度调节始终跟踪物体A的温度变化。[align=center][img=热电阻温度传感器控制器接线图,500,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051644317319_3570_3221506_3.jpg!w690x270.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#990000]图3 热电阻温度传感器控制器接线图[/color][/b][/align][b][color=#990000][size=18px]3. 总结[/size][/color][/b] 高精度的温度跟踪控制一直以来都是一个技术难点,如对于热电偶组成的温差热电堆温度跟踪控制,若采用普通精度的PID控制器还有实现高精度的温度跟踪控制,通常需要增加外围辅助技术手段,一是通过增加热电偶对数来增大温差电压信号,但这种方式工程实现难度较大且带来导线漏热问题,二是采用较高品质的直流信号放大器对温差电压信号进行放大,这同时增加了控制设备的复杂程度和造价。 对于采用热电阻温度传感器进行温度跟踪控制,以往的实现方法是采用复杂的惠斯登电桥(wheatstone bridge)将两只热电阻温度传感器的电阻差转换为电压信号,这同样增加了控制设备的复杂程度和造价。 由此可见,采用VPC 2021系列多功能超高精度PID调节器,可直接与相应的温度传感器进行连接,简化了温度跟踪控制的实现难度和装置的体积,更主要的是超高精度的数据采集和控制可大幅提高温度跟踪的控制精度。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=center][/align][align=center][/align]

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