詳細(xì)參數(shù) | |||
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品牌 | 其他 | 型號(hào) | WZPK223 |
加工定制 | 是 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
測(cè)量范圍 | -200-600℃ | 最高耐溫 | 600℃ |
類(lèi)型 | 隔爆型熱電阻 | 允差等級(jí) | A級(jí) |
熱響應(yīng)時(shí)間 | 0.05S | 外形尺寸 | 其他 |
產(chǎn)地 | 其他 |
多點(diǎn)鎧裝鎧裝熱電阻WZPK223價(jià)格公道
多點(diǎn)鎧裝鎧裝熱電阻外保護(hù)套管采用不銹鋼,內(nèi)充滿(mǎn)高密度氧化物質(zhì)的絕緣體,因此,它具有很強(qiáng)的抗污染性能和優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場(chǎng)合。在選型中,需根據(jù)使用條件,綜合考慮所需的溫度范圍及精度/溫度允差要求,選擇合適的產(chǎn)品,不必為了追求測(cè)量范圍廣、精度高而增加工業(yè)生產(chǎn)成本鎧裝鉑電阻可用于測(cè)量-200~500℃范圍內(nèi)溫度,可直接用銅導(dǎo)線(xiàn)和二次儀表相連接使用。以波形片段的采樣點(diǎn)數(shù)與屏幕點(diǎn)數(shù)的固定比例,等間隔地抽取采樣點(diǎn),抽出來(lái)的采樣點(diǎn)顯示到屏幕上。這種方案優(yōu)點(diǎn)在于實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單且能反應(yīng)波形的大致輪廓,適用于較低頻率的信號(hào),缺點(diǎn)在于對(duì)于太高頻的信號(hào),峰值會(huì)被過(guò)濾掉,無(wú)法反映信號(hào)的峰值。峰值抽取峰值抽取峰值抽取是把波形原始采樣片段分成若干組,如圖所示分成了5組,每組分別比較出值和值作為抽取點(diǎn),并保持這兩個(gè)點(diǎn)的先后順序關(guān)系。這種抽取方法針對(duì)高頻信號(hào),優(yōu)點(diǎn)在于找出峰值,但不保證相鄰兩點(diǎn)之間的時(shí)間間隔相等。尤其是在中低溫段的溫度測(cè)量,熱電阻相比熱電偶以及玻璃液體溫度計(jì)具有更加明顯的使用優(yōu)勢(shì)由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調(diào)節(jié)器,掃描器、數(shù)據(jù)記錄儀以及電腦提供 的溫度變化輸入信號(hào),應(yīng)符合JB/T8622-1997標(biāo)準(zhǔn)。熱電偶在低溫段時(shí),自身熱電勢(shì)很小,易受到設(shè)備及環(huán)境影響?;玻璃液體溫度計(jì)結(jié)構(gòu)脆弱,易損壞且無(wú)法實(shí)現(xiàn)電信號(hào)傳輸,因而在現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中極少使用 熱電阻工作原理鎧裝鉑電阻工作原理:在溫度作用下鉑電阻絲的電阻隨之變化而變化。顯示儀表將會(huì)指示出鉑電阻產(chǎn)生的電阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。溫度電流變送器是把溫度傳感器的信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏餍盘?hào),連接到二次儀表上,從而顯示出對(duì)應(yīng)的溫度。比如,圖中該溫度傳感器的型號(hào)為PT100,那么溫度電流變送器的作用就是把電阻信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏餍盘?hào),輸入儀表,顯示溫度。
上升時(shí)間的定義頂部值、底部值的定義為什么要測(cè)量上升時(shí)間在日常對(duì)待信號(hào)快慢的態(tài)度上,小伙伴們一般只關(guān)心信號(hào)的頻率,而不關(guān)心信號(hào)的上升時(shí)間。兔子是跑得快,但跑得慢的不一定是烏龜。在標(biāo)準(zhǔn)的正弦波中,上升時(shí)間與頻率是純潔的數(shù)學(xué)關(guān)系,但在實(shí)際中,從傅里葉級(jí)數(shù)可知,實(shí)際的波形是基波和高次諧波混合的產(chǎn)物。波形高次諧波的比重越大,其上升時(shí)間就越短。與信號(hào)的頻率相比,上升時(shí)間更能代表信號(hào)的快慢。所以不要小看低頻的信號(hào),只要它的上升沿是在瞬間爆發(fā)的,則足以引起信號(hào)的振鈴、反射、過(guò)沖等一系列問(wèn)題。
工作原理:
多點(diǎn)鎧裝鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時(shí),其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來(lái)測(cè)量溫度的。根據(jù)符合程度或偏差的大小把熱電阻分為A、B級(jí)當(dāng)阻值變化時(shí),工作儀表便顯示出阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。
鎧裝熱電阻是在裝配熱電阻的基礎(chǔ)上借鑒鎧裝熱電偶的制造技術(shù)發(fā)展起來(lái)的熱電阻新品種,相對(duì)于裝配熱電阻具有直徑小、能彎曲、熱響應(yīng)時(shí)間快,安裝使用方便等特點(diǎn)鎧裝熱電阻是一種溫度傳感器,它比裝配式熱電阻直徑小,易彎曲,抗震性好,適宜安裝在裝配式熱電阻無(wú)法安裝的場(chǎng)合,鎧裝熱電阻采用進(jìn)口熱電阻測(cè)溫元件,因此,具有、靈敏、熱響應(yīng)時(shí)間快、質(zhì)量穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。隔爆型熱電阻?隔爆型熱電阻通過(guò)特殊結(jié)構(gòu)的接線(xiàn)盒,把其外殼內(nèi)部易爆性混合氣體因受到火花或電弧等影?電阻體的斷路修理必然要改變電阻絲的長(zhǎng)短而影響電阻值,為此更換新的電阻體為好,若采用焊接修理,焊后要校驗(yàn)合格后才能使用。互電容是的液位測(cè)量方法,其主要原因之一是它無(wú)需測(cè)量傳感器的寄生電容。說(shuō)到電容感應(yīng)技術(shù),我們首先想到的是不同設(shè)備的用戶(hù)界面所使用的電容感應(yīng)按鈕。但這是電容感應(yīng)技術(shù)的用途嗎?非也。該項(xiàng)技術(shù)可用于任何系統(tǒng)輸入可能引起電容變化的應(yīng)用。電容傳感器在許多應(yīng)用中可以取代傳統(tǒng)技術(shù),如液體位置測(cè)量、濕度感應(yīng)、金屬物體檢測(cè)等。它不會(huì)受環(huán)境條件變化的影響,同時(shí)更加可靠和穩(wěn)定。液體位置測(cè)量也是咖啡機(jī)等家用電器的一項(xiàng)重要功能。
多點(diǎn)鎧裝鎧裝熱電阻采用三線(xiàn)制接法。它具有精度高,復(fù)現(xiàn)性佳,穩(wěn)定性好,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)采用三線(xiàn)制是為了消除連接導(dǎo)線(xiàn)電阻引起的測(cè)量誤差。由于鎧裝熱電阻引線(xiàn)電阻率較大,所以沒(méi)有兩線(xiàn)制引線(xiàn),一般為三線(xiàn)制引線(xiàn),四線(xiàn)制需要特別注明這是因?yàn)闇y(cè)量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。從熱電阻的分度特性中已知,鉑電阻的平均每度電阻變化率是0.385Ω/℃,銅電阻的平均每度電阻變化率是0.428Ω/℃;引線(xiàn)電阻不得使熱電阻超出了其測(cè)溫的允許偏差,兩線(xiàn)制引線(xiàn)電阻不得大于0.1Ω,否則就需做技術(shù)處理以扣除引線(xiàn)電阻熱電阻作為電橋的一個(gè)橋臂電阻,其連接導(dǎo)線(xiàn)(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環(huán)境溫度變化,造成測(cè)量誤差。采用三線(xiàn)制,將導(dǎo)線(xiàn)一根接到電橋由于熱電阻沒(méi)有耐高溫腐蝕的要求,用不銹鋼作保護(hù)管的鎧裝熱電阻可以完全代替原裝配熱電阻,適合批量生產(chǎn),成本低,而且更耐震動(dòng)、密封性好、使用壽命長(zhǎng)的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導(dǎo)線(xiàn)線(xiàn)路電阻帶來(lái)的測(cè)量誤差。PT100熱電阻是中低溫區(qū)常用的一種溫度檢測(cè)器。PT100熱電阻測(cè)溫是基于金屬導(dǎo)體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來(lái)進(jìn)行溫度測(cè)量的。它的主要特點(diǎn)是測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定。LabVIEW提供了一門(mén)編程語(yǔ)言所擁有的語(yǔ)法功能,只是它以圖形的方式提供。LabVIEW基本由一個(gè)個(gè)VI文件組成。每個(gè)VI由前面板和程序框圖組成??梢詮膬蓚€(gè)角度來(lái)理解VI文件:從用戶(hù)交互來(lái)說(shuō),前面板負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)用戶(hù)交互界面,類(lèi)似UI設(shè)計(jì)工具,一般包括用戶(hù)操作控件和輸出結(jié)果控件,像文本框、按鈕、波形顯示控件等;而程序框圖負(fù)責(zé)將用戶(hù)的操作經(jīng)過(guò)一系列的處理,并終輸出結(jié)果,顯示在前面板上。從功能模塊來(lái)說(shuō),每個(gè)VI文件類(lèi)似于C語(yǔ)言中的一個(gè)函數(shù),前面板用來(lái)設(shè)計(jì)函數(shù)的參數(shù)(輸入)和返回值(輸出),程序框圖類(lèi)似函數(shù)體,實(shí)現(xiàn)具體邏輯。典型的測(cè)試方法是,到達(dá)混響室外的信號(hào)被數(shù)據(jù)采集設(shè)備采集,并需要用戶(hù)自定義軟件來(lái)確定從ECU輸出的CAN總線(xiàn)信號(hào),傳感器信號(hào),或者PWM輸出是否滿(mǎn)足特定的需求。因?yàn)橛泻芏嘈盘?hào)需要測(cè)試,以及有許多測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),所以描述測(cè)試計(jì)劃中所有的測(cè)試需求的軟件開(kāi)發(fā)時(shí)間和成本將是非常漫長(zhǎng)和昂貴的。將示波器用于EMI測(cè)試領(lǐng)域是一個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)未被廣泛探索的方法,該方法可以將一個(gè)陣列的示波器放置于干擾室外,使用多臺(tái)示波器進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。