中文名称 | 温度传感器HE-155A | 测量范围 | 0-500℃ |
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发射率 | 0.95 |
测量精度 | ±1%或±1℃ |
重复精度 | ±0.5%或±0.5℃ |
距离系数 | 15:1 |
显示分辨率 | 0.1℃ |
发射率 | 固定0.95,,出厂时可定制 |
响应时间 | 500ms |
瞄准方式 | 无(可加激光辅助瞄准) |
工作波段 | 8~14um |
输出方式 | 4~20mA |
最大负载 | 600Ω |
环境等级 | Ip65 |
环境温度 | 0~60℃ |
相对湿度 | 10~95%,不结露 |
电源 | 24VDC |
电缆长度 | 1.8m(标准) |
温度传感器HE-155A特点
◆ 探头带LCD温度值显示
◆ 具备信号短路和电源反接保护功能
◆ 可选配二次仪表
◆ 4~20mA线性输出
◆配置温控仪可以实现生产的温度控制
应用范围 :
烟草,食品,橡胶,造纸,塑料,包装,涂装,电气, 纺织,印刷,复合材料,设备配套等。
红外测温仪可以不接触目标而通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度。非接触测温是红外测温仪的最 大的优点,使用户可以方便的测量难以接近或移动的目标。 HE-155A红外测温仪为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在金属壳体内;HE-155A易于安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接;同时HE-155A 还有各型选件(例如吹扫保护套、90°可调安装支架、三维可调安装支架、数字显示表等)以满足各种工况场合要求。红外温度传感器又名红外测温探头,红外测温传感器,红外温度探头。也可称作固定式红外测温仪。
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 。
红外热堆传感温度传感器与普通温度传感器有什么不同?红外温度传感器与温度传感器都是常用的测温仪器,可以对物体进行直接的温度测量。红外线温度传感器利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,...
《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
《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
温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。 从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。
温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。
光纤温度传感器的种类很多,除了以上所介绍的荧光和分布式光纤温度传感器外,还有光纤光栅温度传感器、干涉型光纤温度传感器以及基于弯曲损耗的光纤温度传感器等等,由于其种类很多,应用发展也很广泛,例如,应用于电力系统、建筑业、航空航天业以及海洋开发领域等等。
分布式光纤温度传感器在电力系统行业的发展
光纤温度传感器在电力系统的应用中得到发展,由于电力电缆温度、高压配电设备内部温度、发电厂环境的温度等,都需要使用光纤传感器进行测量,因此就促进了光纤传感器的不断完善和发展。尤其是分布式光纤温度传感器得到了改善,经过在电力系统行业的应用,从而使其接收信号和处理检测系统的能力都得到了提升。
光纤光栅温度传感器在建筑业的发展
光纤光栅温度传感器由于其较高的分辨率和测量范围广泛等优点,被广泛应用于建筑业温度测量工作中。西方很多发达国家都已普遍采用此系统,进行建筑物的温度、位移等安全指标的测试工作,例如,美国墨西哥使用光栅温度传感器,对高速公路上桥梁的温度进行检测。通过广泛使用,光栅温度传感器所存在的问题,如:交叉敏感的消除、光纤光栅的封装等都得到了解决,因而此系统得到了完善。
航空航天业中的应用发展
航空航天业使用传感器的频率较高,包括对飞行器的压力、温度、燃料等各方面的检测,都需要使用光纤温度传感器进行检测,并且所使用到的传感器数量多达百个,所以对传感器的大小和重量要求很严格。因此,基于航空航天业对传感器的要求,光纤温度传感器的体积、重量规格方面都经过了调整。
温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继 开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。
两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度 也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。
热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶 温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以 测量快速变化的过程。