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Turck溫度傳感器/Turck傾角傳感器/圖爾克傳感器

  • 更新時間:  2024-11-01
  • 產品型號:  NI15-G30SK-AZ3X
  • 簡單描述
  • Turck溫度傳感器/Turck傾角傳感器/圖爾克傳感器
    Turck溫度傳感器工作原理當有兩種不同的導體和半導體A和B組成個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,端溫度為T,稱為工作端或熱端,另端溫度為TO,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,則回 溫度傳感器路中就有電流產生,如圖2-1(a)所示,即回路中存在的電動勢稱為熱電動勢。這種由于溫度不同而產生電動勢的現象稱為塞貝克效應。
詳細介紹

Turck溫度傳感器/Turck傾角傳感器/圖爾克傳感器
Turck溫度傳感器兩種不同的導體和半導體A和B組成個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,端溫度為T,稱為工作端或熱端,另端溫度為TO,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,則回  溫度傳感器路中就有電流產生,如圖2-1(a)所示,即回路中存在的電動勢稱為熱電動勢。這種由于溫度不同而產生電動勢的現象稱為塞貝克效應。與塞貝克有關的效應有兩個:其,當有電流流過兩個不同導體的連接處時此處便吸收或放出熱量(取決于電流的方向),稱為珀爾帖效應;其二,當有電流流過存在溫度梯度的導體時,導體吸收或放出熱量(取決于電流相對于溫度梯度的方向),稱為湯姆遜效應。兩種不同導體或半導體的組合稱為熱電偶。熱電偶的熱電勢EAB(T,T0)是由接觸電勢和溫差電勢合成的。接觸電勢是指兩種不同的導體或半導體在接觸處產生的電勢,此電勢與兩種導體或半導體的性質及在接觸點的溫度有關。溫差電勢是指同導體或半導體在溫度不同的兩端產生的電勢,此電勢只與導體或半導體的性質和兩端的溫度有關,而與導體的長度、截面大小、沿其長度方向的溫度分布無關。無論接觸電勢或溫差電勢都是由于集中于接觸處端點的電子數不同而產生的電勢,熱電偶測量的熱電勢是二者的合成。當回路斷開時,在斷開處a,b之間便有電動勢差△V,其極性和大小與回路中的熱電勢*。并規定在冷端,當電流由A流向B時,稱A為正極,B為負極。實驗表明,當△V很小時,△V與△T成正比關系。定義△V對△T的微分熱電勢為熱電勢率,又稱塞貝克系數。塞貝克系數的符號和大小取決于組成熱電偶的兩種導體的熱電特性和結點的溫度差。
Turck溫度傳感器的發展大致經歷了以下三個階段;(1)傳統的分立式溫度傳感器(含敏感元件);(2)模擬集成溫度傳感器/控制器;(3)智能溫度傳感器。上新型溫度傳感器正從模擬式向數字式、由集成化向智能化、網絡化的方向發展。在20世紀90年代中期zui早推出的智能溫度傳感器,采用的是8位A/D轉換器,其測溫精度較低,分辨力只能達到1°C。國外已相繼推出多種高精度、高分辨力的智能溫度傳感器,所用的是9~12位A/D轉換器,分辨力般可達0.5~0.0625°C。由美國DALLAS半導體公司新研制的DS1624型高分辨力智能溫度傳感器,能輸出13位二進制數據,其分辨力高達0.03125°C,測溫精度為±0.2°C。為了提高多通道智能溫度傳感器的轉換速率,也有的芯片采用高速逐次逼近式A/D轉換器。以AD7817型5通道智能溫度傳感器為例,它對本地傳感器、每路遠程傳感器的轉換時間分別僅為27us、9us。進入21世紀后,智能溫度傳感器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬傳感器和網絡傳感器、研制單片測溫系統等高科技的方向迅速發展。目前,智能溫度傳感器的總線技術也實現了標準化、規范化,所采用的總線主要有單線(1-Wire)總線、I2C總線、SMBus總線和spI總線。溫度傳感器作為從機可通過總線接口與主機進行通信。
:\39526590\39529839/39529830轉8005或者8002
//
\39529831\39529839\39529839-8007或者8008
/
公司;m.dvjcotk.cn
;單榮兵/余娟
Turck溫度傳感器/Turck傾角傳感器/圖爾克傳感器
Turck溫度傳感器工作原理當有兩種不同的導體和半導體A和B組成個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,端溫度為T,稱為工作端或熱端,另端溫度為TO,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,則回  溫度傳感器路中就有電流產生,如圖2-1(a)所示,即回路中存在的電動勢稱為熱電動勢。這種由于溫度不同而產生電動勢的現象稱為塞貝克效應。與塞貝克有關的效應有兩個:其,當有電流流過兩個不同導體的連接處時此處便吸收或放出熱量(取決于電流的方向),稱為珀爾帖效應;其二,當有電流流過存在溫度梯度的導體時,導體吸收或放出熱量(取決于電流相對于溫度梯度的方向),稱為湯姆遜效應。兩種不同導體或半導體的組合稱為熱電偶。熱電偶的熱電勢EAB(T,T0)是由接觸電勢和溫差電勢合成的。接觸電勢是指兩種不同的導體或半導體在接觸處產生的電勢,此電勢與兩種導體或半導體的性質及在接觸點的溫度有關。溫差電勢是指同導體或半導體在溫度不同的兩端產生的電勢,此電勢只與導體或半導體的性質和兩端的溫度有關,而與導體的長度、截面大小、沿其長度方向的溫度分布無關。無論接觸電勢或溫差電勢都是由于集中于接觸處端點的電子數不同而產生的電勢,熱電偶測量的熱電勢是二者的合成。當回路斷開時,在斷開處a,b之間便有電動勢差△V,其極性和大小與回路中的熱電勢*。并規定在冷端,當電流由A流向B時,稱A為正極,B為負極。實驗表明,當△V很小時,△V與△T成正比關系。定義△V對△T的微分熱電勢為熱電勢率,又稱塞貝克系數。
Turck溫度傳感器全系列產品型號如下;
NJ4-12GM40-E2-3G-3D
NJ4-12GM40-E2-V1
NJ4-12GM40-E3
NJ4-12GM40-E3-V1
NJ4-12GM40-E-V1
NJ4-12GM50-W
NJ4-12GM50-WO-V13
NJ4-12GM50-WS
NJ4-12GM50-WS-V12
NJ4-12GM50-WS-V13
NJ4-12GM-N
NJ4-12GM-N-V1
NJ4-12GK40-E
NJ4-12GK40-E1
NJ4-12GK40-E2
NJ4-12GK-N
NJ4-12GK-SN
NJ5-11-N-G
NJ5-18GM50-A2
NJ5-18GM50-A2-V1
NJ5-18GM50-E

NJ5-18GM50-E1
NJ5-18GM50-E2
NJ5-18GM50-E2-3G-3D
NJ5-18GM50-E2-V1
NJ5-18GM50-E2-V1-3G-3D
NJ5-18GM50-E3
NJ5-18GM50-E-V1
NJ5-18GM-N-V1
NJ5-18GK-N
NJ5-18GK-SN
NJ5-18GK-S1N
NJ6-22-N
NJ6-22-N-G
NJ6-22-SN
NJ6-22-SN-G
NJ8-18GM50-A2
NJ8-18GM50-A2-V1
NJ8-18GM50-E0
NJ8-18GM50-E2
NJ8-18GM50-E2-3G-3D
NJ8-18GM50-E2-V1
NJ8-18GM50-E2-V1-3G-3D
NJ8-18GM50-E-V1
NJ8-18GM-N 
NJ8-18GM-N-V1
NJ8-18GK-N
NJ8-18GK-SN
NJ10-22-N
NJ10-22-N-G
NJ10-30GM50-A2
NJ10-30GM50-A2-V1


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