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传感温度计
仪器信息网传感温度计专题为您提供2024年最新传感温度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括传感温度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的传感温度计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合传感温度计相关的耗材配件、试剂标物,还有传感温度计相关的最新资讯、资料,以及传感温度计相关的解决方案。
传感温度计相关的方案
温度计量校准方案
T1000测温仪就是采用四线制铂电阻进行测温,测温精度高(0.01℃),稳定性好(3mk),配合B系列温度标准槽(温度波动度0.01℃)及标准铂电阻,可对工业级的热电阻、热电偶及热敏电阻等进行计量,已在多家温度计生产厂家使用。
温度传感器在造纸工业非接触式温度测量中的应用
红外非接触式温度计是测量纺织品或纸张移动网温度的理想选择。在确定实际产品温度方面,准确度要比滚动热电偶或烘箱空气温度计好得多。
工业炉安全管理用-高热流传感器
工业炉安全管理用-高热流传感器可在早期监测炉壁损伤! 可有效实行安全管理!为了监测炉壁损伤,而设计安装在炉壁和炉底的热流传感器,此传感器通过快速的响应时间,可比温度计更早侦测出异常的温度上升。 京都电子中国公司(KEM China) 可睦电子(上海)商贸有限公司地址: 上海市徐汇区中山西路2366弄1号203室邮编: 200235服务热线: 400 820 2557电话: 021-54488867传真: 021-34140599电邮: kemu-kem@163.com网址: http://www.kem-china.com
inTEST 热流仪搭配压力机进行压力传感器 MENS 温度测试
压力传感器 MENS 是由微加工技术制备, 特征结构在微米尺度 1um~0.1mm 范围 ,集成有微传感器, 微致动器, 微电子信号处理与控制电路等部件的微型系统. 80%以上的 MENS 采用硅微工艺进行制作, 并且需要在特定压力之下快速进行不同温度点的性能测试. 上海伯东美国 inTEST 热流仪搭配压力机作为一种常用温度测试手段, 广泛应用于 MENS 性能测试.
高低温试验箱的温度控制精度是什么?
高低温试验箱的温度控制精度应能够精确地控制温度,控制精度通常为±0.5℃高低温试验箱应具有良好的温度控制能力。它应能够在设定的温度范围内以稳定的速度升温或降温,并且能够维持在设定温度值附近的稳定温度。评估温度控制精度时,可以使用热敏电阻或温度计等温度传感器进行监测,并记录实际温度与设定温度之间的偏差2℃。高低温试验箱的温度控制精度是非常重要的。温度的变化对于各种产品的性能和质量有很大的影响,因此精确控制温度是保证产品稳定性的关键因素之一。
用作温度传感器的碳纳米管/环氧树脂复合材料的分散解决方案
由于CNT一般情况呈团聚态,在复合材料制备时难于分散,这一问题成为制备CNT/EP复合材料时的一个技术难点。我们采用TRILOS TR50M三辊机,合成了一种新型的CNT/EP温度传感涂层。此外,还研究了CNT/EP涂层的电导率和CNT浓度的关系,以及温度传感性能。
在样品池中插入温度传感器的PAC-743帕耳帖样品池转换器的DNA熔化测量
本申请说明比较了使用样品池内温度传感器和使用PAC-743的支架传感器对DNA样品进行的热熔测量。8位微样品池传感器作为温度监测器,可以绘制温度过程数据的横轴,并通过传感器获得实际温度。这提高了使用8位微样品池进行小体积样品测量的温度精度。关键词:V-630,紫外可见/NIR,生物化学,PAC-743水冷帕尔贴样品池转换器,VWTP-780温度控制测量程序
采用具有双传感器自动切换功能的双通道24位高精度PID控制器实现宽量程温度和真空度同时控制的技术方案
为了解决PID过程控制器中双传感器自动切换的难题,降低成本提高性价比,替代昂贵的英国欧陆公司2704系列产品,上海依阳实业有限公司提出了单通道和双通道系列的24位高精度PID过程控制器解决方案,其中每个通道都可以实现双传感器自动切换。采用双通道控制器还可以实现温度和真空度的同时测量和控制,温度和真空度测控都可以实现双通道自动切换。另外双传感器自动切换功能还可使备份传感器成为可能,可有效保证过程控制的连续性和安全性。
LAUDA 校准专用恒温槽,用于温度探头的校正
LAUDA 校准专用恒温槽,温度稳定性可低至0.01℃,为校准和检定提供了一个稳定和均一性良好的恒温环境,根据测试所需的尺寸和可用深度,有不同的型号可供选择,标配USB接口,并有校验支架可选,是温度计校准的最佳选择!
防护热板法导热仪间隙温度不平衡传感器的指标设计
本文主要针对超低导热系数和大热阻样品材料,如各种真空绝热板、多层防辐射屏隔热材料和大厚度多层复合隔热材料等,同时考虑单样品和双样品两种测量模式,设计计算了防护热板法装置对温度不平衡传感器的灵敏度要求,并最终给出设计指标和相应的技术改进。
气体温度场的四种光学测量方法
谈到温度测量,人们自然会想到温度计,热电偶,红外热像仪等装置。但这些方法要么是介入式测量,要么是近似的,难以严格定量的测量。红外热像仪用的很多,但红外热像仪的问题在于只能测量物体表面的温度,并且因其测量原理基于普朗克黑体辐射定律,所以定量测量的准确度和被测对象的材料属性高度相关,需要复杂的标定修正过程。故这些方法,一般难于用到燃烧,流体等空气动力学研究对象的温度场测量中。气体温度场的光学非介入式测量具有广泛的应用需求。
牛油(动物油脂)熔点测定-油脂熔点测定应用方案
上海佳航自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的滑动熔点。可同时测定3个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计
熔点仪测定低温油脂( 低温橄榄油)的熔点
海佳航自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的滑动熔点。可同时测定3个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计
上海佳航仪器 动物油口红等油脂实验应用方案
上海佳航专注于熔点仪的研发和创新,全自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的熔点。可同时测定3个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计具有无可比拟优势。
上海佳航仪器动物油口红等油脂实验应用方案
全自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的熔点。可同时测定3个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计具有无可比拟优势。
棕榈油熔点仪测定方案
全自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的熔点。可同时测定2个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计具有无可比拟优势。
土壤热流传感器的校准
土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。
提高冷热冲击试验箱温度控制精度的解决方案
要提高冷热冲击试验箱的温度控制精度,需要从多个方面入手。要选择高精度的温度传感器和控制器,以确保能够实时、准确地监测和控制试验箱内的温度。其次,要保证试验箱的保温材料和隔热材料性能良好,以减少温度波动和外部环境对试验箱内部温度的影响。此外,要定期维护和校准试验箱,以保持其性能和精度。
下落法比热容测试仪的绝热量热计高精度温度控制解决方案
在下落法比热容测试中绝热量热计的漏热是最主要误差源,为实现绝热量热计的低漏热要求,本文介绍了主动护热式等温绝热技术以及相应的解决方案。方案的核心一是采用循环水冷却金属圆筒给量热计和护热装置提供低温环境或恒定冷源,二是采用三通道分布式温差传感器和PID控制器使绝热屏对量热计进行动态温度跟踪。此单层绝热屏技术可以达到小于0.02K的温差控制精度,对于更低漏率量热计和更高温度均匀性的要求可采用多层屏技术。
关于光纤分布式振动传感的研究 - 筱晓光子实验分析⑩
筱晓光子的光纤分布式传感系统,是将光纤本身作为传感器件,反馈光纤在不同位置的振动,温度,应力等变量,并实现精确定位的系统。目前这种分布式传感技术已经应用在长距离天然气、石油传输泄露监控,桥梁等大型建筑的安全监测,以及大面积的安保系统中。
高低温试验箱温度测量系统的设计原理解决方案
温度-阻值非线性原理温度测量系统由温度传感器和接口电路构成。温度传感器有热电阻和热电偶两类。在不同温度作用下,热电阻的电阻值或热电偶的电流会产生变化。接口电路把电阻或电流变化情况转变成可用电信号,经过调校后输出到电气控制系统对设备进行温度调节。因此,温度测量系统的输出是否准确与温度传感器和接口电路都有直接关系。
恒温恒湿试验箱在电子传感器中应用的解决方案
本方案利用恒温恒湿试验箱,对电子传感器进行测试。通过设置试验箱的温度、湿度等参数,模拟不同环境条件。将传感器置于其中,监测其性能参数,以评估传感器在各种环境下的稳定性与可靠性,为优化设计和生产工艺提供依据。
鄱阳湖六柱体蒸渗仪站完成传感器安装和柱体入井
整套系统的土壤传感器分为4种,共计144只,分别是TDR土壤水分、温度、电导率三参数传感器,土壤水势传感器,土壤温度传感器,以及土壤溶液自动取样系统。在安装之前,我们对所有的传感器进行了可靠性测试,已确保安装进柱体的传感器具有很好的一致性。
室内空气质量检测仪TVOC传感器常见问题与解决方案(下)
室内空气质量检测仪TVOC传感器常见问题与解决方案(续)一、读数不稳。耐心等待,PID传感器是非常灵敏的传感器。尝试避免温度或湿度的突然变化,这将导致更长的稳定时间。传感器每次通电,探头断电时PID灯和透镜累积的微量污染被烧去。稳定时间根据污染和存放期间的湿度条件而不同。如果可能,将探头存放在一个干净、带有干燥剂的低湿度环境中,从而缩短稳定时间。
基于碳基复合材料的印刷弯曲传感器制备及性能研究
本论文使用碳黑,石墨,石墨烯等碳系浆料,与树脂和助剂混合制成可印刷油墨。通过比例调配、助剂效果比较,烧结温度,研磨次数等条件优化,研究不同组分、添加剂以及制备工艺对弯曲传感油墨的影响,并基于这一研究设计了两款机理不同的弯曲传感器。与现有的基于光学的弯曲传感器不同,本文设计的传感器主要是基于裂纹结构设计和复合材料界面微结构增强机理而制备的电阻型弯曲传感器。第一种传感器的工作原理是通过材料配方调配和工艺调整,使功能层在受弯曲应力时产生裂纹,导电网络部分断裂从而使器件整体电阻增大,并且由于裂纹可逆的断开和连接极大地提升了器件的灵敏度。传感器电阻与弯曲角度在0-90°内呈线性,线性方程为y=0.07509x+2.39091,相关系数R=0.98421。可以较为准确地测量传感器测量的应力弯曲角度。第二种传感器的工作原理是通过结构设计将力敏传感墨层与插指电极贴合,受弯曲时墨层与电极之间的接触面积增加,导电通道增多从而器件电阻变小。传感器电阻与弯曲角度在0-90°内呈线性,线性方程为y=-1.61242x+154.82909,相关系数为R=0.97779。该传感器除了能够测量弯曲角度外,还可检测垂直加载的压力,受力时传感器电阻与压力在0-160N 呈线性,线性方程为y=-2.68514x+189.62857,相关系数R=0.98902。本文设计的两种弯曲传感器均是通过丝网印刷的方式制备,具有大批量制造、绿色环保和低成本的应用优势。在工业机械手操控监测和人体关节骨骼健康管理等方面,有巨大的应用潜力。
依据ASTM C1130校准建筑行业中使用的薄型热流传感器
本方案介绍了建筑行业中所使用的薄型热流传感器的校准测量技术,此技术符合ASTM C1130标准操作规程中的精度和偏差的规定。本方案中采用直径1016毫米的防护热板法测量装置(依据ASTM C177)从10℃至50℃温度范围内对±13W/m^2范围内的热流密度进行校准。也选择采用了直径610毫米的热流计法测量装置(依据ASTM C518)对热流传感器进行校准。整个校准试验设计的目的是比较不同的测试方法,评价那些参数会影响传感器的输出,以及确定热流传感器输出与热流密度之间的函数关系。校准测试中采用了一家制造商的两种尺寸规格的热流传感器,对传感器的等效性和尺寸分组都进行了评价,以确定一个校准试验是否能满足所有传感器校准,还是需要针对不同热流传感器进行单独的校准。
钻石中存在颜色缺陷的量子传感
在过去的几十年里,人们对量子技术的兴趣与日俱增。量子过程以前所未有的精度和空间分辨率实现了电场、磁场、温度等的测量。带负电荷的金刚石中的氮空位中心(NV–中心)是这种量子传感器系统的一个新兴例子。在这篇文章中,我将讨论使用“NV-中心”进行传感的发展和用途,用于生物学、研究量子材料,以及在大学实验室使用这些室温可操作系统开发量子技术教学平台。
爱丁堡气体传感器在园艺中的应用
可控环境园艺(或农业)是一种以技术为基础的食品生产方法。现代系统的发展是为了保护、维持和优化作物的生长条件。生产在封闭的生长结构内进行,例如温室或建筑物,通过使用复杂的计算机控制传感器,结合先进的软件模型,不仅可以控制温度、光照水平和水分,还可以控制养分水平、湿度、pH 值和大气中的二氧化碳。在大型玻璃温室中,当空气中的二氧化碳消耗完时,就需要通过控制环境来富集二氧化碳,因为缺少二氧化碳会减缓光合作用过程,降低生产力,因此,现代可控环境园艺系统往往有二氧化碳传感器来控制多余的二氧化碳排放到环境中。准确、可靠的二氧化碳监测是园艺气候控制的重要组成部分,爱丁堡传感器包括双波长非色散红外传感器技术和内置温度校正技术。确保可靠和准确的二氧化碳测量,并可以保持长期稳定。
高低温试验箱的温度是用什么来实现的
高低温试验箱的温度控制依赖于温度传感器和控制器,通过调节加热元件或制冷机运作实现精确控制。制冷系统采用液态氟利昂或氨作为制冷剂,加热系统采用电热元件或燃气热等方式。协同作用满足各种试验需求。
电子传感器做高低温湿热试验
电子传感器在不同的环境条件下可能会受到影响,例如温度变化、湿度变化等。为了确保电子传感器的可靠性和稳定性,需要对其进行高低温湿热试验。
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