- 持久耐用型BALLUFF巴鲁夫BTS0002温度传感器
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持久耐用型BALLUFF巴鲁夫BTS0002温度传感器
简介:
温度传感器是早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的
大大过了其他的传感器。 从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在
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为常用的一种,现代的温度传感
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
器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在实践的各个领域中,也为
人们的生活提供了无数的便利和功能。实物图:
产品信息:
测量范围250...1250 °C
温度分辨率1 °C, 1 °F, 1 %
重复性±1 °C
接口IO-Link 1.1
有效面,材料硼硅酸盐冕玻璃 (N-BK7),带涂层
外壳材料不锈钢 (1.4404),不锈钢 (1.4404)
铝,黑色阳化,铝 (3.3206)
防护等级IP65、IP67
环境温度-5...65 °C
轴长度1200…1700 nm
距离比50:1折叠非接触式:
它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可
在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面
温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体
用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表
面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表
。 辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和
测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发
射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状
态、涂膜和微观组织等有关,因此很难测量。在自动化中往往需
比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、
辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所
要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧
制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。
空腔。尺寸图:
应用:
温度传感器[2]是早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的市场份
额大大过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在
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
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
围内出现,如果测量这个电位差,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
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
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。持久耐用型BALLUFF巴鲁夫BTS0002温度传感器