استشعار درجة الحرارة والرطوبة. منذ 2015.
مقاطع الفيديوالتنزيلاتالشهاداتcontact@manfri.tech
العربية
الدقة. من التصميم إلى الإنتاج.

الموارد والإرشادات الفنية

كيف يعمل المزدوج الحراري؟

المزدوج الحراري حساس حرارة يتكون من سلكين من معدنين مختلفين موصولين عند طرف واحد لتكوين وصلة القياس. عندما تختلف درجة حرارة وصلة القياس عن الوصلة المرجعية، ينشأ جهد كهربائي صغير بفعل تأثير سيبك. يقيس الجهاز هذا الجهد ويحسب درجة الحرارة وفق خصائص نوع المزدوج الحراري، مع تعويض الوصلة المرجعية. تشمل الأنواع الشائعة K وJ وT وE وN وR وS وB. يستخدم النوع K كثيراً في الصناعة وقياس درجات الحرارة المرتفعة، والنوع J في المعدات الصناعية، والنوع T في القياسات منخفضة الحرارة. وتستخدم الأنواع R وS وB في تطبيقات تتطلب قياس درجات حرارة مرتفعة جداً. يتميز المزدوج الحراري بإمكانية العمل ضمن نطاقات حرارية واسعة وسرعة استجابة جيدة. ويتوقف النطاق المناسب على النوع وبنية المسبار وبيئة التشغيل. أما زمن الاستجابة فيعتمد على قطر السلك وحجم وصلة القياس وقطر المسبار والغلاف وطريقة التركيب والوسط المحيط. وتستجيب الوصلة الصغيرة المكشوفة عادة أسرع من مسبار ذي غلاف حماية سميك. تتوفر مجسات من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومجسات بعزل معدني، ومجسات ملولبة أو محمّلة بنابض. ويمكن تخصيص مادة الكابل وقطر المسبار وطوله والموصل وطريقة التثبيت. يستخدم SS304 أو SS316 بحسب الحاجة إلى المتانة ومقاومة التآكل والحماية من البيئة المحيطة. تشمل التطبيقات الأفران ومعدات التسخين والمحركات والتحكم في العمليات والمختبرات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. عند الاختيار، راجع نطاق الحرارة والنوع والدقة وسرعة الاستجابة والغلاف والكابل والموصل وبيئة التركيب. وفي مشاريع OEM يمكن تكييف الأبعاد والواجهة الكهربائية وطول الكابل وطريقة التثبيت مع المعدات.

نطاق درجة الحرارة للمزدوجات الحرارية من النوع K

وتمثِّل سائل الحرارة من النوع K واحداً من أكثر أجهزة استشعار درجة الحرارة استخداماً على نطاق واسع لقياس درجة الحرارة الصناعية ودرجة الحرارة العامة الغرض. وقدرتها الواسعة على درجة الحرارة، والاستجابة السريعة، والبناء البسيط نسبيا يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتراوح بين معدات التدفئة ومراقبة العمليات الصناعية. النوع K Thermocouple Temperature Range The usable temperature range of a Type K thermocouple depends on the wire size, probe construction, insulation material, junction design, and measurement requirements. النوع K thermocouples are commonly selected for applications covering approximately approximately approximately -200°جيم إلى 1,260°جيم، على الرغم من أن نطاق التشغيل العملي لشرط محدد قد يكون أضيق. وفيما يتعلق بالتطبيقات العالية التمرين، تكتسي مواد البناء والعزلة أهمية خاصة. وينبغي دائماً اختيار الحد الأقصى لدرجات الحرارة وفقاً للتجمع الكامل للحرارة بدلاً من السلك الحراري وحده. وتتوقف دقة درجة الحرارة من نوع K Thermocouple Accuracy على السلك الحراري، وعلى التسامح مع المعايرة، وأداة القياس، والتعويض عن الزلازل المرجعي، ودرجة حرارة التشغيل. ولذلك ينبغي النظر في اشتراط الدقة جنبا إلى جنب مع نطاق الحرارة والبيئة التطبيقية. وبالنسبة للطلبات، يمكن أن تساعد درجة حرارة مناسبة، وتشييد المسبار، وطريقة المعايرة في تحقيق قياس درجة حرارة أكثر موثوقية. A Type K Thermocouple Probe Construction A Type K thermocouple can be manufactured in different probe formations. وتشمل التصاميم المشتركة مسبارات الفولاذ اللاصقة، ورموز الحرارة المعزولة بالمعادن، ومساحات درجات الحرارة المخفوقة، وأجهزة التبريد المحملة بالربيع، وأجهزة الترموز الحراري المعرّضة. ويمكن تكييف المواد المسبارية، ومقياسها، وطولها، وعزل الكابلات، وربطها، وأسلوب تركيبها وفقا لبيئة التركيب. SS304 و SS316 ويُستخدم عادة في المسبارات الواقية حيث يلزم توافر القوة الميكانيكية ومقاومة التآكل. يمكن أن توفر معالجة سريعة لدرجات الحرارة، لا سيما عندما يكون لزام الاستشعار كتلة حرارية صغيرة. بيد أن وقت الاستجابة يتوقف على مقياس السلك، ونوع التقاطع، وحجم المسبار، وأنبوب الحماية، وطريقة التركيب، والمتوسط المحيط. ويستجيب الملتقى المعرَّض أو الصغير النطاق بشكل عام بشكل أسرع، في حين يوفر مسبار حماية أكبر قدرا أكبر من الحماية الميكانيكية والبيئية، ولكنه قد يكون لديه استجابة أبطأ. تستخدم أجهزة استشعار درجة حرارة حرارة طراز K النوع K على نطاق واسع في الأفران والأفران ومعدات التدفئة، HVAC النظم، التشغيل الآلي الصناعي، مراقبة العمليات، المحركات، معدات المختبرات، الرصد العالي الحرارة. وهي مناسبة بصفة خاصة عندما يلزم توفير درجة حرارة واسعة وقياس درجة حرارة موثوق بها. How to Choose a Type K Thermocouple when selecting a Type K thermocouple, consider the required temperature range, accuracy, response time, probe material, probe dimensions, cable insulation, connector, mounting method, and operating environment. For OEM والتطبيقات، يمكن تكييف المسبار من نوع K على أساس الاحتياجات من المعدات، بما في ذلك طول المسبارات، والقياسات، وطول الكابلات، والربط، والخيط، والسكن الوقائي. ويكفل اختيار البناء المناسب أداء موثوق به على امتداد نطاق درجات الحرارة المطلوبة.

المزدوجات الحرارية من النوع K مقابل النوع J

يعتمد الاختيار بين المزدوج الحراري من النوع K والنوع J على نطاق الحرارة والدقة وبيئة التشغيل وسرعة الاستجابة. النوع K شائع في القياس الصناعي، ويتمتع بنطاق حراري واسع قد يصل إلى نحو 1260°C، بحسب بنية المسبار وظروف التشغيل. يستخدم في الأفران ومعدات التسخين والأتمتة الصناعية والتحكم في العمليات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. أما النوع J فعادة ما تكون درجة حرارته القصوى أقل، ويستخدم في الآلات ومعدات التسخين ومراقبة العمليات ذات درجات الحرارة المعتدلة. لا يحدد نوع المزدوج الحراري وحده نطاق التشغيل الفعلي؛ بل تؤثر أيضاً سماكة الأسلاك والعزل ومادة المسبار وتصميم نقطة القياس. وتعتمد الدقة على درجة المزدوج الحراري ونطاق القياس والجهاز المتصل وتعويض الوصلة المرجعية والمعايرة. وتتأثر سرعة الاستجابة بقطر السلك وحجم نقطة القياس والمسبار والغلاف وطريقة التركيب؛ وعادة تستجيب نقطة القياس الأصغر بسرعة أكبر. يتوفر النوعان بأطوال وأقطار وكابلات وموصلات وطرق تركيب مختلفة، منها المجسات ذات الوصلة المكشوفة أو الملولبة أو المحمّلة بنابض أو ذات العزل المعدني. ويمكن اختيار فولاذ SS304 أو SS316 بحسب متطلبات المتانة ومقاومة التآكل. اختر النوع K عندما تحتاج إلى نطاق أوسع أو قياس درجات حرارة مرتفعة، والنوع J عندما يقع التشغيل ضمن نطاقه المناسب وتتوافق خصائصه مع التطبيق. راجع دائماً مواصفات المسبار الكامل والعزل والموصل وبيئة التركيب. ويمكن تخصيص النوعين لمتطلبات المعدات الميكانيكية والكهربائية في مشاريع OEM.

5K مقابل 10K NTC الثرمستور

الإختيار بين 5K and 10K NTC ويعتمد عامل الحرارة على المقاومة المطلوبة، ونطاق درجة الحرارة، والدقة، وتصميم الدوائر، والتطبيق. وكلاهما مُعامل حرائق حرارة سلبية، مما يعني أن مقاومتهما تنخفض مع ارتفاع درجة الحرارة. والفرق الرئيسي هو قيمة المقاومة الاسمية التي تحدد عادة على النحو التالي: 25°C. 5K NTC مدرّب حراري 5K NTC المقاومة الحرارية لها مقاومة رمزية 5 ? 25°C. وهو مناسب لدوائر الاستشعار عن درجة الحرارة والتعويض حيث تتطابق خصائص المقاومة مع نظام المراقبة الالكترونية. 5K NTC يمكن استخدام أجهزة استشعار درجة الحرارة في HVAC المعدات والأجهزة ونظم الرقابة الصناعية والتطبيقات المتصلة بالبطارية والأجهزة الإلكترونية الأخرى. ويتوقف منحنى المقاومة الفعلية على مواد الحرق وقيمتها البحتة. 10K NTC مدرّب حراري 10K NTC المقاومة الحرارية لها مقاومة رمزية 10 ? 25°C. إنها واحدة من قيم المقاومة الشائعة الاستعمال NTC أجهزة استشعار درجة الحرارة ومدمجة على نطاق واسع في HVAC الضوابط، ومعدات تكييف الهواء، ونظم التبريد، والأجهزة، ومعدات الرصد البيئي. مثل 5K NTCمقاومة 10K NTC تغيرات مع درجة الحرارة. ولذلك يجب أن يصمم المتحكم لخصائص معينة لمقاومة المتحكم الذي وقع عليه الاختيار. 5كاف ضد 10K NTC: المقاومة الفرق الرئيسي بين 5K and 10K NTC المحركات هي المقاومة الاسمية عند درجة الحرارة المرجعية At 25°C, a 5K NTC تقريباً 5 rlm; 10K NTC تقريباً 10 ْ غير أن قيمة المقاومة وحدها لا تحدد درجة الحرارة. ويجب أيضاً أن تضاهي الدائرة والتطبيقات الخاصة بالتحكم في القيمة باء، والتسامح إزاء المقاومة، والتسامح إزاء درجة الحرارة، وخصائص مقاوم الحرارة. B-Value and Temperature Accuracy The B-value describes the relationship between the resistance of an NTC عامل حرارة ودرجة حرارة مختلفة 5كاف أو 10K NTC ويمكن أن يكون لأخصائيي الحرائق قيم مختلفة، وبالتالي منحنىات مقاومة - عصرية مختلفة. عند الاستعاضة عن القائمة NTC مستشعر درجة الحرارة، من المهم أن يضاهي كل من المقاومة الاسمية والقيمة باء المطلوبة. استخدام 5K NTC بدلاً من 10K NTCأو العكس من ذلك، دون تغيير ظروف المتحكم قد تؤدي إلى قراءة غير صحيحة لدرجات الحرارة. الطلب والاختيار ألف 5K NTC يمكن اختيار جهاز استشعار درجة الحرارة عندما تكون الدائرة الإلكترونية مصممة من أجل 5 مقاومة عارية. ألف 10K NTC جهاز استشعار درجة الحرارة مناسب عندما يكون نظام التحكم مصمماً 10 kΩ NTC مدخلات. For HVAC وتطبيقات التبريد 10K NTC تستخدم أجهزة الاستشعار عادة، في حين 5K NTC ويمكن اختيار أجهزة الاستشعار للنظم المصممة حول مقاومة اسمية أقل. أفضل خيار يعتمد على مواصفات التحكم بدلاً من مجرد اختيار المقاومة الأعلى أو الأقل. NTC معاينة الاختبار 5K and 10K NTC يمكن تصنيع أجهزة التحكم الحرارية كمستشعرات حرارة كاملة. وتشمل الخيارات المشتركة المسبارات المبلَّغ عنها بالبوليسترات، ومستوصفات الفولاذ اللاصقة، وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالبوكسي، والسبارات المخبأة، ومجسات درجة حرارة الماء. يمكن تكييف مواد الكابلات، وطول الكابلات، وأبعاد المسبار، والربط، والتسامح، والقدرة على المقاومة، والقيمة البنفسجية، ودرجة الحرارة التشغيلية OEM تطبيقات أجهزة استشعار درجة الحرارة أي واحد يجب أن تختار؟ اختر 5K NTC عامل حرائق عندما يتطلب نظام التحكم 5 مقاومة رمزية 25°C. اختر 10K NTC عامل حرائق عندما يكون النظام مصمما 10 مقاومة عارية. وأهم العوامل هي توافق المتحكم، والمقاومة الاسمية، والقيمة باء، والدقة، ونطاق درجات الحرارة، والبناء المادي. من أجل OEM NTC وينبغي تحديد جهاز استشعار درجة الحرارة، وجهاز حرق السفن وتجمع المسبارات وفقاً للمتطلبات الكهربائية والميكانيكية الكاملة للتطبيق.

كيفية اختيار حساس NTC 10K

اختيار الحق 10K NTC ويعتمد جهاز الاستشعار على الخصائص المطلوبة للمقاومة - الحرارة، والدقة، ومدة الحرارة، ووقت الاستجابة، وبيئة التركيب، وتوافق أجهزة التحكم. ألف 10K NTC عادةً يكون لطبيب حرائق مقاومة إسمية 10 ? 25°جيم، لكن مختلف 10K NTC ويمكن أن تكون للمجسات خصائص وأداء كهربائيين مختلفين. الخطوة الأولى هي التأكد من أن المتحكم مصمم 10K NTC مُنظم حرائق. المقاومة الاسمية تحدّد عادة في 25°C, but the resistance changes with temperature because an NTC عامل الحرارة لديه معامل حرارة سلبي. The B-value is also important because it determines the resistance-temperature curve. اثنان 10K NTC قد يكون لحاملي الحرائق نفس الشيء 10 مقاومة 25°جيم، ولكن قيمة باء مختلفة، مما يؤدي إلى قيم مقاومة مختلفة في درجات حرارة أخرى. ولذلك ينبغي أن يتوافق التسامح إزاء المقاومة والقيمة باء مع متطلبات نظام المراقبة. ينبغي أن يضاهي نطاق درجة حرارة التشغيل التطبيق الفعلي. ألف 10K NTC أجهزة استشعار درجة الحرارة المستخدمة HVAC أو التبريد قد تكون له متطلبات مختلفة عن الاحتياجات المستخدمة في المعدات أو الأجهزة الصناعية. وتتوقف دقة الحرارة على التسامح مع الحرارة، والتسامح في القيمة باء، وتصميم الدوائر، والمعايرة، ودرجة حرارة التشغيل. من أجل قياس دقيق للدرجات الحرارية NTC وينبغي اعتبار جهاز الاستشعار والتحكم نظاما واحدا. اختر اليمين NTC التعويض عن البناء المادي للمبنى NTC ويكتسي جهاز الاستشعار درجة الحرارة أهمية عند اختيار جهاز استشعار لتركيب محدد. تشمل التصاميم المشتركة مادة التوكسي NTC أجهزة استشعار، وأجهزة إس بي إس مسبارات مغمورة، ومستوصفات فولاذية لا لزوم لها، ومستوصفات خاطفة، ومقاومة للماء NTC أجهزة استشعار درجة الحرارة. وينبغي اختيار مقياس الاختبار، وطول المسبارات، ومواد الكابلات، وطول الكابلات، والوصلات، وأسلوب الترميم وفقا لحيز التركيب والظروف البيئية. النظر في الوقت الذي يتأثر فيه وقت الاستجابة السريعة NTC عامل حرائق نفسه وكذلك بناء المسبار ويوفر عنصر استشعار صغير به مسكن للوزن الخفيف عموما استجابة أسرع لدرجات الحرارة، في حين أن المسبار الأكبر أو الأكثر حماية يمكن أن يستجيب ببطء أكبر. For HVAC وقياس درجة حرارة الهواء، الاستجابة السريعة يمكن أن تكون مهمة. وبالنسبة للتبريد، قد تكون للسلاسل الباردة، أو التطبيقات الصناعية، والحماية الميكانيكية، والاستقرار الطويل الأجل أهمية أكبر. مطابقة الطلب 10K NTC أجهزة استشعار درجة الحرارة تستخدم على نطاق واسع في HVAC النظم، مكيفات الهواء، معدات التبريد، الأجهزة، نظم الرقابة الصناعية، الرصد البيئي، وتطبيقات قياس درجات الحرارة الأخرى. For HVAC ويمكن أن تشمل التطبيقات أهم العوامل خصائص المقاومة، والدقة، ووقت الاستجابة، والتركيب السهل. وفيما يتعلق بالتطبيقات الصناعية أو الخارجية، قد يلزم أيضا النظر في حماية المسبارات، ومواد الكابلات، والبناء المقاوم للمياه، والمقاومة البيئية. OEM 10K NTC Sensor for OEM الطلبات(أ) 10K NTC ويمكن تكييف أجهزة الاستشعار حسب الاحتياجات الكهربائية والميكانيكية للمعدات. ويمكن أن تشمل الخيارات العرفية التسامح في المقاومة، والقيمة البنفسجية، ومدة درجات الحرارة، ومواد المسبار، وأبعاد المسبار، ونوع الكابلات، وطول الكابلات، والربط، والخيط المتصاعد. وتساعد التركيبة الصحيحة لخصائص مسببات الحرائق وتشييد المسبارات على ضمان التوافق مع جهاز التحكم وقياس درجة الحرارة الموثوقة. الذي 10K NTC هل يجب عليك الاختيار؟ عندما تختار 10K NTC المجس، أولاً يؤكد 10 "مقاومة رمزية" "وتحتاج إلى "ب-قيم ثم النظر في الدقة، ونطاق درجة الحرارة، والوقت الاستجابة، وبناء المسبار، والكابل، والربط، وبيئة التركيب. الأفضل 10K NTC مستشعر درجة الحرارة ليس فقط الذي له قيمة مقاومة صحيحة. وينبغي أن تكون مواصفاتها الكهربائية والميكانيكية كاملة مطابقة للمراقب واحتياجات التطبيق الفعلية.

NTC مقارنةً بـ PT100

الإختيار بين NTC و PT100 ويعتمد جهاز استشعار درجة الحرارة على الدقة المطلوبة، ونطاق درجة الحرارة، ووقت الاستجابة، والاستقرار، وتصميم الدوائر، والبيئة التطبيقية. ويستخدم كلاهما على نطاق واسع لقياس درجة الحرارة، ولكنهما يستخدمان تكنولوجيات استشعار مختلفة ولهما خصائص أداء مختلفة. NTC درجة الحرارة NTC مُعالج الحرارة هو مُجسّس درجة حرارة مُعتمد على المقاومة مع معامل حرارة سلبي. وتتناقص مقاومتها مع ارتفاع درجة الحرارة. المشتركة NTC تشمل أجهزة الاستشعار 5K NTC و 10K NTC الملاحون، مع المقاومة الاسمية المحددة عادة في 25°C. NTC أجهزة استشعار درجة الحرارة تستخدم على نطاق واسع في HVAC النظم، مكيفات الهواء، معدات التبريد، الأجهزة، نظم البطاريات، الأجهزة الإلكترونية. وهي متاحة في تصميمات مسبارات مدمجة ويمكن أن توفر استجابة سريعة لدرجات الحرارة. PT100 درجة الحرارة ألف PT100 هو بلاتينيوم RTD حساس درجة الحرارة مع مقاومة رمزية 100 Ω في الساعة 0°C. المقاومة تتغير بشكل متوقع مع درجة الحرارة، مما يجعل PT100 وتستخدم أجهزة الاستشعار على نطاق واسع حيثما يلزم قياس دقيق ومستقر ودرجات الحرارة القابلة للتكرار. PT100 تستخدم أجهزة استشعار درجة الحرارة عادة في التشغيل الآلي الصناعي، ومراقبة العمليات، HVACتجهيز الأغذية، ومعدات المختبرات، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب قياس درجة حرارة موثوق بها. NTC vs PT100: Accuracy One important difference between NTC و PT100 أجهزة الاستشعار هي خصائص قياسها. NTC يمكن لأجهزة الحرارة أن توفر درجة حرارة جيدة في حدود درجة حرارتها المصممة، في حين PT100 ويتم اختيار أجهزة الاستشعار على نطاق واسع من أجل دقتها واستقرارها وقابليتها للتكرار. وتتوقف الدقة الفعلية لأي من أجهزة الاستشعار على عنصر الاستشعار، والتسامح، والمعايرة، وتصميم الدوائر، وبناء المسبارات، ودرجة حرارة التشغيل. وقت التمهيد والرد NTC ويتم عادة اختيار أجهزة الإصطدام لتحديد نطاقات درجات الحرارة المحددة والتطبيقات التي يتسم فيها حجم الاتفاق والاستجابة السريعة بأهمية. منحنى المقاومة الخاص بهم غير خطي ويعرفه عادة بمقاومة المتحكم و بقيمته PT100 وتوفر أجهزة الاستشعار بوجه عام علاقة أكثر قابلية للتنبؤ بالمقاومة - درجة الحرارة، وهي مناسبة لطائفة أوسع من تطبيقات قياس درجة الحرارة الصناعية. وقت الاستجابة لكلا الحالتين NTC و PT100 يعتمد على عنصر الاستشعار، وحجم المسبار، والسكن، وطريقة التركيب، والمتوسط المحيط. NTC vs PT100: الطلب NTC أجهزة استشعار درجة الحرارة خيار عملي HVAC:: التبريد، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية، وتطبيقات رصد درجة الحرارة الحساسة من حيث التكلفة. PT100 وكثيراً ما تُفضَّل أجهزة استشعار درجة الحرارة على التشغيل الآلي الصناعي، ورصد العمليات، وتجهيز الأغذية، والمعدات المختبرية، والتطبيقات التي تتسم فيها الدقة والاستقرار وإمكانية التكرار في الأجل الطويل بأهمية. خيارات الاختبار والتركيب NTC و PT100 ويمكن تصنيع أجهزة استشعار درجة الحرارة في مختلف التشكيلات المسبارية. وتشمل الخيارات المشتركة مسبارات فولاذية لامعة، ومستشعرات مسببة للتبغض، ومستوصفات لحامض السلفونيك البيرفلوروكتاني، ومستشعرات درجة حرارة الكابلات. ويمكن تكييف مواد الاختبار، والقياس، والطول، ونوع الكابلات، والربط، والخيط المتصاعد، والمواصفات الميكانيكية الأخرى وفقا لمتطلبات التركيب. أي واحد يجب أن تختار؟ اختر NTC مستشعر درجة الحرارة عندما تحتاج إلى اتفاق، حساس، استجابة سريعة، وحل فعال من حيث التكلفة لتطبيقات مثل HVACالثلاجة والمعدات الإلكترونية اختر PT100 وتشكل الأولويات الرئيسية أجهزة استشعار درجة الحرارة عند الدقة، والاستقرار، والقابلية للتكرار، وقياس درجة الحرارة الصناعية الموثوقة. The final selection should consider temperature range, accuracy, response time, stability, electrical interface, probe construction, installation environment, and the requirements of the control system.

لنصنع المستشعر المناسب

تطبيقك.
خبرتنا الهندسية.

أخبرنا بما تحتاج إليه