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Sensore di temperatura per compressore Atlas Air 1089057578 Alta qualità

Sensore di temperatura per compressore Atlas Air 1089057578 Alta qualità

MOQ: 1
prezzo: USD23
Periodo di consegna: 15-20 giorni lavorativi
metodo di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 100-1000
Informazioni dettagliate
Luogo di origine
Cina
Marca
Atlas Parts
Numero di modello
1089057578
Evidenziare:

Parti dell'atlas 1089057578

,

Sensore di temperatura delle parti di Atlas

,

1089057578 Sensore di temperatura

Descrizione del prodotto

Visualizzazione del prodotto del sensore di temperatura

Definizione e funzione centrale

Un sensore di temperatura è un componente elettronico che misura quantitativamente l'energia termica e la converte in un segnale leggibile (tensione, resistenza,o di uscita digitale) per applicazioni di monitoraggio e controlloQuesti dispositivi servono come componenti critici nei sistemi che richiedono una gestione termica precisa nei settori industriale, automobilistico, medico e dei consumatori.


Classificazione tecnica e principi di funzionamento

Matrice di tipo sensore

Tecnologia Principio Segnale di uscita Equazione chiave
Termocoppia (T/C) Effetto Seebeck Voltaggio (mV) V = αΔT (α = coefficiente di Seebeck)
RST Cambiamento di resistenza Resistenza (Ω) Rt = R0[1 + α(T-T0)]
Termistore Resistenza non lineare Resistenza (Ω) Equazione del parametro β
IC a semiconduttore Voltaggio di banda Digitale/analogico ΔVBE = (kT/q)ln(N)
Infrarossi (IR) Legge della radiazione di Planck tensione (μV) εσT4 (Stefan-Boltzmann)

Specifiche di prestazione

Parametri tecnici comparativi

Parametro Termocoppia RST (Pt100) Termistor di classe A Sensore IC
Intervallo (°C) -200 a +2300 -200 a +850 -50 a +150 -55 a +150
Accuratezza ± 1,5°C ± 0,1°C ± 0,05°C ± 0,5°C
Tempo di risposta (τ63%) 0.1-10s 1-50s 0.5-5s Da 5 a 60 anni
Stabilità a lungo termine ± 0,2°C/anno ±0,05°C/anno ±0,02°C/anno ± 0,1°C/anno
Errore di linearità Non lineare 00,1% FS 00,2% FS 00,5% FS

Caratteristiche ingegneristiche avanzate

Applicazioni della scienza dei materiali

Ambiente Sensore ottimale Metodo di protezione
Alte temperature (> 1000°C) Tipo B T/C (PtRh30-PtRh6) Involucro in ceramica/molibdeno
Medi corrosivi RTD avente rivestimento in acciaio Incapsulazione PFA
Zone di vibrazione MEMS compensato dall'accelerometro Fittings per la riduzione della tensione
Campi EMI Sensori a fibra ottica Isolamento dielettrico

Guida all'implementazione industriale

Algoritmo di selezione

  1. Analisi degli errori di bilancio

    • Calcolare l' errore totale del sistema da:

      • Imprecisità del sensore

      • Errore di condizionamento del segnale

      • Effetti del gradiente termico

  2. Requisiti di risposta dinamica

    • Calcolare la costante di tempo richiesta:
      τ = (mc/hA) per le variazioni di passo

  3. Ottimizzazione dell'interfaccia termica

    • Selezione della pasta termica:

      • a base di silicone (0,5 W/mK)

      • Riempito di metallo (5 W/mK)


Integrazione di sensori intelligenti

Capacità dell'industria 4.0

Caratteristica Implementazione tecnica Protocollo
Diagnostica predittiva Algoritmi di degradazione incorporati IEEE 1451.4
Monitoraggio wireless Nodi LoRaWAN di raccolta di energia IEC 62591
Digital Twin Sync Modellazione termica in tempo reale OPC UA

Certificazione e conformità

  • Autoveicoli: AEC-Q200 Grado 0 (+150°C)

  • Medicina: ISO 80601-2-56 (termometri clinici)

  • Aerospaziale: DO-160G (immunità EMI/RFI)

  • Sicurezza alimentare: Progetti conformi alle EHEDG


Protocollo di manutenzione

  1. Tracciabilità della taratura

    • Procedure tracciabili dal NIST secondo ASTM E2847

    • Verifica minima in 3 punti

  2. Analisi della modalità di guasto

    • T/C: rilevamento del circuito aperto

    • RTD: compensazione di 3 fili contro 4 fili

  3. Test del ciclo di vita

    • Invecchiamento accelerato:
      1000 cicli termici (IEC 60751)


Soluzioni personalizzate

  • Vibrazioni elevate: Sollevamento delle tensioni con saldatura laser

  • Risposta ultra-veloce: RTD a film sottile (τ < 100 ms)

  • Array multi-punto: Sensori a fibra ottica distribuiti

Per le applicazioni mission-critical, richiedere la nostra relazione di simulazione delle prestazioni termiche, inclusa:

  • Analisi termica transitoria

  • Modellazione del rapporto segnale/rumore

  • Analisi degli effetti di modalità di guasto (FMEA)


Nota tecnica:Tutti i sensori avvolti in metallo richiedono una corretta messa a terra per evitare rumori termoelettrici nei segnali a basso livello.IMAXCi, Li.








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Sensore di temperatura per compressore Atlas Air 1089057578 Alta qualità
MOQ: 1
prezzo: USD23
Periodo di consegna: 15-20 giorni lavorativi
metodo di pagamento: T/T
Capacità di approvvigionamento: 100-1000
Informazioni dettagliate
Luogo di origine
Cina
Marca
Atlas Parts
Numero di modello
1089057578
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
USD23
Tempi di consegna:
15-20 giorni lavorativi
Termini di pagamento:
T/T
Capacità di alimentazione:
100-1000
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,

Sensore di temperatura delle parti di Atlas

,

1089057578 Sensore di temperatura

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Visualizzazione del prodotto del sensore di temperatura

Definizione e funzione centrale

Un sensore di temperatura è un componente elettronico che misura quantitativamente l'energia termica e la converte in un segnale leggibile (tensione, resistenza,o di uscita digitale) per applicazioni di monitoraggio e controlloQuesti dispositivi servono come componenti critici nei sistemi che richiedono una gestione termica precisa nei settori industriale, automobilistico, medico e dei consumatori.


Classificazione tecnica e principi di funzionamento

Matrice di tipo sensore

Tecnologia Principio Segnale di uscita Equazione chiave
Termocoppia (T/C) Effetto Seebeck Voltaggio (mV) V = αΔT (α = coefficiente di Seebeck)
RST Cambiamento di resistenza Resistenza (Ω) Rt = R0[1 + α(T-T0)]
Termistore Resistenza non lineare Resistenza (Ω) Equazione del parametro β
IC a semiconduttore Voltaggio di banda Digitale/analogico ΔVBE = (kT/q)ln(N)
Infrarossi (IR) Legge della radiazione di Planck tensione (μV) εσT4 (Stefan-Boltzmann)

Specifiche di prestazione

Parametri tecnici comparativi

Parametro Termocoppia RST (Pt100) Termistor di classe A Sensore IC
Intervallo (°C) -200 a +2300 -200 a +850 -50 a +150 -55 a +150
Accuratezza ± 1,5°C ± 0,1°C ± 0,05°C ± 0,5°C
Tempo di risposta (τ63%) 0.1-10s 1-50s 0.5-5s Da 5 a 60 anni
Stabilità a lungo termine ± 0,2°C/anno ±0,05°C/anno ±0,02°C/anno ± 0,1°C/anno
Errore di linearità Non lineare 00,1% FS 00,2% FS 00,5% FS

Caratteristiche ingegneristiche avanzate

Applicazioni della scienza dei materiali

Ambiente Sensore ottimale Metodo di protezione
Alte temperature (> 1000°C) Tipo B T/C (PtRh30-PtRh6) Involucro in ceramica/molibdeno
Medi corrosivi RTD avente rivestimento in acciaio Incapsulazione PFA
Zone di vibrazione MEMS compensato dall'accelerometro Fittings per la riduzione della tensione
Campi EMI Sensori a fibra ottica Isolamento dielettrico

Guida all'implementazione industriale

Algoritmo di selezione

  1. Analisi degli errori di bilancio

    • Calcolare l' errore totale del sistema da:

      • Imprecisità del sensore

      • Errore di condizionamento del segnale

      • Effetti del gradiente termico

  2. Requisiti di risposta dinamica

    • Calcolare la costante di tempo richiesta:
      τ = (mc/hA) per le variazioni di passo

  3. Ottimizzazione dell'interfaccia termica

    • Selezione della pasta termica:

      • a base di silicone (0,5 W/mK)

      • Riempito di metallo (5 W/mK)


Integrazione di sensori intelligenti

Capacità dell'industria 4.0

Caratteristica Implementazione tecnica Protocollo
Diagnostica predittiva Algoritmi di degradazione incorporati IEEE 1451.4
Monitoraggio wireless Nodi LoRaWAN di raccolta di energia IEC 62591
Digital Twin Sync Modellazione termica in tempo reale OPC UA

Certificazione e conformità

  • Autoveicoli: AEC-Q200 Grado 0 (+150°C)

  • Medicina: ISO 80601-2-56 (termometri clinici)

  • Aerospaziale: DO-160G (immunità EMI/RFI)

  • Sicurezza alimentare: Progetti conformi alle EHEDG


Protocollo di manutenzione

  1. Tracciabilità della taratura

    • Procedure tracciabili dal NIST secondo ASTM E2847

    • Verifica minima in 3 punti

  2. Analisi della modalità di guasto

    • T/C: rilevamento del circuito aperto

    • RTD: compensazione di 3 fili contro 4 fili

  3. Test del ciclo di vita

    • Invecchiamento accelerato:
      1000 cicli termici (IEC 60751)


Soluzioni personalizzate

  • Vibrazioni elevate: Sollevamento delle tensioni con saldatura laser

  • Risposta ultra-veloce: RTD a film sottile (τ < 100 ms)

  • Array multi-punto: Sensori a fibra ottica distribuiti

Per le applicazioni mission-critical, richiedere la nostra relazione di simulazione delle prestazioni termiche, inclusa:

  • Analisi termica transitoria

  • Modellazione del rapporto segnale/rumore

  • Analisi degli effetti di modalità di guasto (FMEA)


Nota tecnica:Tutti i sensori avvolti in metallo richiedono una corretta messa a terra per evitare rumori termoelettrici nei segnali a basso livello.IMAXCi, Li.