BURKERT温度传感器@BURKERT传感器
BURKERT温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,非常细的材料也能够做成温度传感器。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。
BURKERT温度传感器外形结构有滴点式和圆柱形两种,均用树脂封装;具有阻燃性好、稳定性好、测量精度高以及互换性好等特点,适合在中央空调、地铁和桥梁施工监控装置以及报警装置中作控制元件用。SWF82型温度传感器为金属外壳结构、树脂封装,具有性能优良、灵敏度高、互换性好、结构牢固、抗震性好以及安装方便等特点,适合在汽车和锅炉的水温测量装置中作控制元件用。
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BURKERT温度传感器是开发早、应用广的传感器。早在1990年,温度传感器的市场份额就大大过了其他传感器。从伽利略发明温度计开始,人们开始利用温度进行测量。真正把温度变成电信号的传感器是由德国物理学家赛贝发明的,就是后来的热电偶传感器。50年以后,德国人西门子发明了铂电阻温度计。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了包含半导体热电偶传感器在内的多种温度传感器。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。 由于构成热电偶的金属材料可以耐受很高的温度,例如钨铼热电偶能够工作在2000℃以上的高温,常常用来检测高温环境的热物理参数,还有的材料能够在低温下工作,例如金铁热电偶能够在液氮的温度附近工作。可见热电偶传感器能够在很广泛的温度范围内工作。
BURKERT温度传感器@BURKERT传感器
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BURKERT温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类传感器主要有红外测温传感器。这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度(如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度)及热容量小的物体(如集成电路中的温度分布)。
:韦先生
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一:气动元件:德国:德国FESTO气动元件,德国宝德BURKERT电磁阀,德国海隆诺冠; 日本:日本SMC气动元件
日本CKD气动元件 小金井气动元件日本NOK; 韩国:韩国YPC气动元件, 韩国TKC 韩国YSC气动元件,TPC气动元件;
意大利:意大利UNIVER, 意大利康茂盛,美国ASCO电磁阀,美国ROSS
二:工控产品 德国:德国PILZ继电器
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德国赫斯曼工业交换机日本:日本欧姆龙传感器 日本神视 日本基恩士 ,日本奥普士;
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三:液压元件
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