發布日期:2022-10-09 點擊率:175
簡介:TURCK/圖爾克溫度傳感器TTM/TTMS系列包含大量緊湊型傳感器,可選集成探頭的一體式或通過M12連接的分體式。
產品優勢
溫度檢測
與探頭一體的不銹鋼溫度變送器
緊湊設計
出廠設置0…150 °C
可通過IO-link設置參數
4…20 mA模擬量輸出(2線)
開關量輸出
采用G1/8"外螺紋的工藝連接件
產品參數
檢測類型 :與介質接觸
設計 :一體式探頭不帶顯示
測量范圍(最小值) :-50 °C
測量范圍(最大值) :120 °C
浸入深度(L) :24 mm
過程連接 :G1/8''外螺紋
電氣輸出 :電流模擬量輸出(2線), 開關量輸出
輸出電流1(最小值) :4 mA
輸出電流2(最大值) :20 mA
通信協議 :IO-link
電氣連接 :接插件
接插件型號 :M12 × 1
外殼材料 :不銹鋼型
外殼材料 :1.4404 (AISI 316L)
最低環境溫度 :-40 ℃
最高環境溫度 :80 ℃
防護等級 :IP67
重量 :45g
公司尊崇“踏實、拼搏、責任”的企業精神,并以誠信、共贏、開創經營理念,創造良好的企業環境,以全新的管理模式,完善的技術,周到的服務,卓越的品質為生存根本。我們始終堅持:用戶至上,用心服務于客戶,堅持用自己的服務去打動客戶。始終秉承“誠信、、共贏”的經營理念,靠優利的價格,過硬的質量, 快捷的貨期及的售前咨詢、售后服務贏得廣大客戶的信任。
本文介紹了TURCK/圖爾克溫度傳感器TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024產品,如果您對TURCK/圖爾克溫度傳感器,也請聯系我們的員工,我們期待著您的來電,希望我們的技術和服務能給您帶來更好的體驗。
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產品特點
緊湊設計
模擬量輸出4…20 mA
出廠 ...
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產品特點
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一級代理銷售 德國 易福門 IFM 傳感器 PN2027 PN7022 大量現貨
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低價供應德國 IFM 傳感器
PM2055 PM-004-RES30-E-ZVG/US/ /P
PM2056 PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
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PM2655 PM-004-REA01-E-ZVG/US/ /P
PM2656 PM-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P
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PM2658 PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P
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特價供應IFM SI5000 SI5010 KB5085 II5800 EVC005 O1D100 PN5004大量現貨
德國IFM易福門廠家直銷
德國IFM易福門全國總代
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低價銷售德國IFM易福門傳感器
德國IFM(易福門)傳感器
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低價供應德國 IFM 傳感器
冷卻液溫度傳感器安裝在發動機缸體或冷卻液管的水套中,并與冷卻液接觸以檢測發動機的冷卻液溫度。行車電腦接收到溫度信號后,電子控制單元校正噴射時間和點火時間。
冷卻液溫度傳感器的工作原理
冷卻液溫度傳感器是負溫度系數電阻計NTC,其內部是半導體熱敏電阻,具有負溫度系數(NTC的電阻值會隨著溫度的升高而降低)。DME可以通過測量其電壓值來計算電阻,從而計算冷卻液溫度。冷卻液溫度傳感器有兩個PIIN角:PIN1是信號線,PN2是搭鐵線。
負溫度電阻的特性
冷卻劑溫度越高,阻力越小;冷卻液溫度越低,電阻越高。
發動機溫度越低,電阻越高,電壓越高。發動機溫度越高,電阻越低,電壓越低。
冷卻液溫度傳感器故障的影響
1、當冷卻液溫度傳感器出現故障時,會有故障記憶,發動機無法準確計算燃油噴射量。發動機會搖晃或排放黑煙,發動機的功率和經濟性會受到影響。
如果偏心軸從零行程調整到最大行程,引導傳感器將提供上升角度值,另一個參考傳感器將提供下降角度值數據通過串行接口傳輸到DME。
DME控制單元通過電子氣門控制伺服電機調節偏心軸位置,直到當前位置與標準位置一致傳感器的測量范圍是180°。發動機控制單元DME向該傳感器提供5V電壓。從偏心軸傳感器到DME的數據以250kHz的中等頻率傳輸。
2、如果發動機不能精確計算怠速理論轉速,發動機總速將不穩定。
3、當發動機冷卻液溫度傳感器存在斷路或短路故障時,電子風扇將高速旋轉。
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1、溫度傳感器實驗姓名 學號 一、目的1、了解各種溫度傳感器(熱電偶、鉑熱電阻、PN 結溫敏二極管、半導體熱敏電阻、集成溫度傳感器)的測溫原理;2、掌握熱電偶的冷端補償原理;3、掌握熱電偶的標定過程;4、了解各種溫度傳感器的性能特點并比較上述幾種傳感器的性能。二、儀器溫度傳感器實驗模塊熱電偶(K 型、E 型)CSY2001B 型傳感器系統綜合實驗臺(以下簡稱主機)溫控電加熱爐連接電纜萬用表:VC9804A,附表筆及測溫探頭萬用表:VC9806,附表筆三、原理(1)熱電偶測溫原理由兩根不同質的導體熔接而成的閉合回路叫做熱電回路,當其兩端處于不同溫度時則回路中產生一定的電流,這表明電路中有電勢產生,此
2、電勢即為熱電勢。圖1中T 為熱端,To 為冷端,熱電勢Et=EABT-EAB(T0)本實驗中選用兩種熱電偶鎳鉻鎳硅(K 分度)和鎳鉻銅鎳(E 分度)。(2)熱電偶標定以K 分度熱電偶作為標準熱電偶來校準E 分度熱電偶,被校熱電偶熱電勢與標準熱電偶熱電勢的誤差為e=e校測+e標分-e標測S標S標-e校分式中:e 校測被校熱電偶在標定點溫度下測得的熱電勢平均值。e 標測標準熱電偶在標定點溫度下測得的熱電勢平均值。e 標分標準熱電偶分度表上標定溫度的熱電勢值。e 校分被校熱電偶標定溫度下分度表上的熱電勢值。S 標標準熱電偶的微分熱電勢。(3)熱電偶冷端補償熱電偶冷端溫度不為0時,需對所測熱電勢值進行
3、修正,修正公式為:E(T,To)=E(T,t1)+E(T1,T0)即: 實際電動勢 測量所得電勢 溫度修正電勢(4)鉑熱電阻鉑熱電阻的阻值與溫度的關系近似線性,當溫度在0T650時,RT=R0(1+AT+BT2)式中:RT鉑熱電阻T時的電阻值R0鉑熱電阻在0時的電阻值A系數(=3.-31/)B系數(=-5.-71/2)將鉑熱電阻作為橋路中的一部分在溫度變化時電橋失衡便可測得相應電路的輸出電壓變化值。(5)PN結溫敏二極管半導體PN 結具有良好的溫度線性,根據PN 結特性表達公式I=IS(lqvRT-1)可知,當一個PN 結制成后,其反向飽和電流基本上只與溫度有關,溫度每
4、升高一度,PN 結正向壓降就下降2mv,利用PN 結的這一特性可以測得溫度的變化。(6)熱敏電阻熱敏電阻是利用半導體的電阻值隨溫度升高而急劇下降這一特性制成的熱敏元件。它呈負溫度特性,靈敏度高,可以測量小于0.01的溫差變化。圖2為金屬鉑熱電阻與熱敏電阻溫度曲線的比較。圖2 金屬鉑熱電阻和熱敏電阻溫度曲線比較(7)集成溫度傳感器用集成工藝制成的雙端電流型溫度傳感器,在一定的溫度范圍內按1A/K 的恒定比值輸出與溫度成正比的電流,通過對電流的測量即可得知溫度值(K 氏溫度),經K 氏-攝氏轉換電路直接顯示溫度值。四、步驟熱電偶標定實驗步驟如下:(在標定熱電偶的同時進行其他溫度傳感器的測量)(1)
5、觀察熱電偶結構(可旋開熱電偶保護外套),了解溫控電加熱器工作原理。溫控器:作為熱源的溫度指示、控制、定溫之用。溫度調節方式為時間比例式,綠燈亮時表示繼電器吸合電爐加熱,紅燈亮時加熱爐斷電。溫度設定:撥動開關撥向“設定”位,調節設定電位器,儀表顯示的溫度值隨之變化,調節至實驗所需的溫度時停止。然后將撥動開關扳向“測量”側,(注:首次設定溫度不應過高,以免熱慣性造成加熱爐溫度過沖)。(2)溫控電加熱爐電源插頭插入主機“220V 加熱電源出”插座;熱電偶插入電加熱爐內,K 分度熱電偶為標準熱電偶,冷端接“測試”端,E 分度熱電偶接“溫控”端,(注意熱電偶極性不能接反,而且不能斷偶);(3)連接主機的
6、“實驗模塊電源” 至溫度傳感器實驗模塊電源插座(在后側板)。(4)VC9806型萬用表置200mv 檔,當主機的“熱電偶轉換”開關倒向“溫控”時,測E 分度熱電偶的熱電勢;當主機的“熱電偶轉換”開關倒向“測試”時,測K 分度熱電偶的熱電勢。記錄電爐溫度與熱電勢的關系。(5)打開主機“電源開關”,“測試設定”開關倒向“設定”,調節“設定調節”旋鈕,將溫度設定在40。“加熱爐”置“開”,“加熱”指示燈亮,溫控電加熱爐加熱;加熱爐到達設定溫度后,“加熱”指示燈滅,“關閉”指示燈亮,溫控爐在設定溫度保溫。(6)將“測試設定”開關倒向“測量”,用VC9806型萬用表分別測量K 型和E 型熱電偶的熱電勢。
7、(7)用VC9804型萬用表測量冷端溫度。(將溫度探頭連接在萬用表的“TEMP”插座,萬用表置于“C”檔)。(8)按照步驟( 5),分別將溫度設定在50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160,重復(6)(7)步,記錄測量數據,填寫表1。(9)按照步驟(5),分別將溫度設定在160、150、140、130、120、110、100、90、80、70、60、50、40,重復(6)(7)步,記錄測量數據,填寫表1。(10)重復(5)(9)步2次。(13)根據數據分別繪制K 型熱電偶和E 型熱電偶溫度與熱電勢的關系曲線,分別計算其靜態靈敏度、分辨率、線性度等指標
8、。(14)將K 型熱電偶作為標準熱電偶,計算被測熱電偶E 型熱電偶的誤差。鉑熱電阻測量實驗步驟如下:(1)將VC9804型萬用表的溫度探頭置于鉑熱電阻附近感受相同的溫度,萬用表置于測溫檔。(2)調節調零旋鈕“V04調零”,使輸出電壓為零,電路增益適中。(3)觀察已置于加熱爐頂部的鉑熱電阻,在溫度傳感器實驗模塊上,將Pt100鉑熱電阻的插孔連接至相應的失衡放大電路插孔。(4)用VC9806型萬用表測量V04鉑熱電阻電路輸出端電壓。記錄溫度值及電壓,填入表2。做出電壓-溫度曲線,觀察其工作線性范圍。PN結溫敏二極管測量實驗步驟如下:(1)將VC9804型萬用表的溫度探頭置于PN 結溫敏二極管附近感
9、受相同的溫度,萬用表置于測溫檔。(2)觀察已置于加熱爐頂部的PN 結溫敏二極管,在溫度傳感器實驗模塊上,將PN結溫敏的插孔連接至相應的取樣放大電路插孔。(3)用VC9806型萬用表測量PN 結溫敏二極管電路輸出端電壓V02。(4)記錄溫度值及電壓,填入表3。做出電壓-溫度曲線,求出靈敏度S=V/T。半導體熱敏電阻測量實驗步驟如下:(1)將VC9804型萬用表的溫度探頭置于半導體熱敏電阻附近感受相同的溫度,萬用表置于測溫檔。(2)觀察已置于加熱爐頂部的半導體熱敏電阻,在溫度傳感器實驗模塊上,將半導體熱敏電阻的插孔連接至相應的阻壓變換電路插孔。(3)調節溫度傳感器實驗模塊上的“V03增益”,使輸出
10、電壓值值盡量大但不飽和。(4)用VC9806型萬用表測量PN 結溫敏二極管電路輸出端電壓V03。記錄溫度值及電壓,填入表4。做出電壓-溫度曲線。集成溫度傳感器測量實驗步驟如下:(1)將VC9804型萬用表的溫度探頭置于集成溫度傳感器附近感受相同的溫度,萬用表置于測溫檔。(2)觀察已置于加熱爐頂部的集成溫度傳感器,在溫度傳感器實驗模塊上,將集成溫度的插孔連接至相應的比較放大電路插孔。(3)調節溫度傳感器實驗模塊上的“V01示值調節”,使顯示當前溫度。(VC9806型萬用表( 2V 檔)所示電壓代表當前溫度值(已設定電壓顯示值最后一位為1/10值,如電壓表2V檔顯示0.256就表示25.6)。(4
11、)用VC9806型萬用表測量集成溫度傳感器電路輸出端電壓V01。記錄溫度值及電壓,填入表5。做出電壓-溫度曲線。五、數據記錄及處理1、熱電偶標定表1 熱電偶標定記錄表給定溫度/冷端溫度K型溫度第1次1.281.682.302.903.504.214.935.546.207.007.668.308.981.241.612.242.823.434.144.805.546.176.937.628.338.98第2次1.301.712.282.873.504.184.955.536.2
12、17.037.658.338.971.251.602.242.823.454.144.775.546.187.007.658.338.98第3次1.251.672.302.893.484.204.895.516.187.007.658.328.981.271.642.252.833.454.164.805.526.176.957.638.328.96平均值1.2651.6522.2682.8553.4684.1724.8575.5306.1856.9857.6438.3228.975冷端補償電勢mV0.9600.9600.9601.0000.9600.9601.0000.9600.9600.9
13、600.9601.0001.000測量溫度E型溫度第1次0.821.071.471.822.222.673.073.473.884.364.725.115.520.781.031.421.772.172.643.003.443.884.284.665.125.52第2次0.791.061.481.802.222.693.093.463.874.354.705.125.530.791.031.411.772.182.643.013.443.884.304.675.115.53第3次0.801.061.481.802.212.673.073.46
14、3.874.354.705.125.530.781.031.421.782.182.643.003.433.864.284.675.115.52平均值0.7931.0471.4461.7902.1922.6583.0403.4513.8734.3204.6875.1155.525冷端補償電勢uV測量溫度K型熱電偶和E型熱電偶溫度與熱電勢的關系曲線:擬合直線:y=0.x-4.7253擬合曲線:y=0.x-1.4174靜態靈
15、敏度的計算:K型熱電偶:S=0. E型熱電偶:S=0.S=lim0yx=dydx分辨率的計算:r=max|xi,min|xmax-xmin線性度的計算:最小二乘線性度。K型熱電偶: 由matlab得出a=-4.7253,b=0. 則最小二乘線性度LS=|(yi)max|yFS100%=3.642%E型熱電偶:由matlab得出a=-1.4174,b=0. 則最小二乘線性度LS=|(yi)max|yFS100%=3.026%求得其誤差為:溫度/誤差/V-0......
16、.......、鉑熱電阻測量表2 鉑熱電阻測量數據表溫度/輸出電壓/V00.1140.2400.3230.5500.6741.031.451.721.861.902.11電壓溫度曲線3、PN結溫敏二極管測量表3 PN 結溫敏二極管測量數據表溫度/輸出電壓/V2.602.652.702.762.842.933.043.183.243..403.473.573.65電壓溫度曲線4、半導
17、體熱敏電阻測量表4 半導體熱敏電阻測量數據表溫度/輸出電壓/V2.041.911.721.561.381.181.000.7550..5450.5040.4220.3700.345(最后兩組數據為粗大誤差,舍去不進行計算)電壓溫度曲線5、集成溫度傳感器測量表5 集成溫度傳感器測量數據表溫度/輸出電壓/V0.4820.5050.5390.5670.6100.6400.6890..7980.8420.8730.9230.9600.992電壓-溫度曲線六、感想 通過這次實驗,對各個類型的溫度傳感器有了一個全面的認識,加深了對課本知識的理解,提高了動手能力,總的來說有很大的收獲。
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