|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD23 |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100-1000 |
Een temperatuursensor is een elektronische component die thermische energie kwantitatief meet en omzet in een leesbaar signaal (spanning, weerstand of digitale output) voor bewakings- en besturingstoepassingen. Deze apparaten dienen als kritieke componenten in systemen die precisie thermisch beheer vereisen in industriële, automotive, medische en consumentensectoren.
| Technologie | Principe | Uitgangssignaal | Belangrijkste Vergelijking |
|---|---|---|---|
| Thermokoppel (T/C) | Seebeck-effect | Spanning (mV) | V = αΔT (α = Seebeck-coëfficiënt) |
| RTD | Weerstandsverandering | Weerstand (Ω) | Rₜ = R₀[1 + α(T-T₀)] |
| Thermistor | Niet-lineaire Weerstand | Weerstand (Ω) | β-parametervergelijking |
| Halfgeleider IC | Bandgap Spanning | Digitaal/Analoog | ΔVBE = (kT/q)ln(N) |
| Infrarood (IR) | Planck's Stralingswet | Spanning (μV) | εσT⁴ (Stefan-Boltzmann) |
| Parameter | Thermokoppel | RTD (Pt100) | Klasse A Thermistor | IC Sensor |
|---|---|---|---|---|
| Bereik (°C) | -200 tot +2300 | -200 tot +850 | -50 tot +150 | -55 tot +150 |
| Nauwkeurigheid | ±1.5°C | ±0.1°C | ±0.05°C | ±0.5°C |
| Reactietijd (τ63%) | 0.1-10s | 1-50s | 0.5-5s | 5-60s |
| Langetermijnstabiliteit | ±0.2°C/jr | ±0.05°C/jr | ±0.02°C/jr | ±0.1°C/jr |
| Lineariteitsfout | Niet-lineair | 0.1% FS | 0.2% FS | 0.5% FS |
| Omgeving | Optimale Sensor | Beschermingsmethode |
|---|---|---|
| Hoge Temp (>1000°C) | Type B T/C (PtRh30-PtRh6) | Keramische/molybdeen mantel |
| Corrosieve Media | Hastelloy-ommantelde RTD | PFA-inkapseling |
| Trillingszones | MEMS-versnellingsmetergecompenseerd | Trekontlasting |
| EMI-velden | Glasvezelsensor | Diëlektrische isolatie |
Foutbudgetanalyse
Bereken de totale systeemfout uit:
Sensoronnauwkeurigheid
Signaalconditioneringsfout
Effecten van thermische gradiënt
Vereisten voor Dynamische Respons
Bereken de vereiste tijdconstante:
τ = (mc/hA) voor stapveranderingen
Optimalisatie van Thermische Interface
Selectie van thermische pasta:
Siliconenbasis (0.5 W/mK)
Metaalgevuld (5 W/mK)
| Functie | Technische Implementatie | Protocol |
|---|---|---|
| Voorspellende Diagnostiek | Ingebedde degradatie-algoritmen | IEEE 1451.4 |
| Draadloze Bewaking | Energie-oogstende LoRaWAN-knooppunten | IEC 62591 |
| Digitale Twin-synchronisatie | Real-time thermische modellering | OPC UA |
Automotive: AEC-Q200 Grade 0 (+150°C)
Medisch: ISO 80601-2-56 (klinische thermometers)
Lucht- en Ruimtevaart: DO-160G (EMI/RFI-immuniteit)
Voedselveiligheid: EHEDG-conforme ontwerpen
Kalibratie Traceerbaarheid
NIST-traceerbare procedures per ASTM E2847
3-punts minimum verificatie
Foutmodusanalyse
T/C: Open-circuitdetectie
RTD: 3-draads vs. 4-draads compensatie
Levenscyclus Testen
Versnelde veroudering:
1000 thermische cycli (IEC 60751)
Hoge Trillingen: Laser-gelaste trekontlasting
Ultrasnelle Respons: Dunfilm-RTD's (τ < 100ms)
Multi-Point Arrays: Gedistribueerde glasvezelmeting
Voor missie-kritische toepassingen, vraag ons Thermal Performance Simulation Report aan, inclusief:
Transient thermische analyse
Signaal-ruisverhouding modellering
Foutmodus- en effectenanalyse (FMEA)
Technische Opmerking: Alle sensoren met metalen mantel vereisen een goede aarding om thermoelectrische ruis in signalen op laag niveau te voorkomen. Voor Klasse I Div 1-gebieden, specificeer intrinsiek veilige barrières met [Entiteit Parameters] Vmax, Imax, Ci, Li.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD23 |
| Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 100-1000 |
Een temperatuursensor is een elektronische component die thermische energie kwantitatief meet en omzet in een leesbaar signaal (spanning, weerstand of digitale output) voor bewakings- en besturingstoepassingen. Deze apparaten dienen als kritieke componenten in systemen die precisie thermisch beheer vereisen in industriële, automotive, medische en consumentensectoren.
| Technologie | Principe | Uitgangssignaal | Belangrijkste Vergelijking |
|---|---|---|---|
| Thermokoppel (T/C) | Seebeck-effect | Spanning (mV) | V = αΔT (α = Seebeck-coëfficiënt) |
| RTD | Weerstandsverandering | Weerstand (Ω) | Rₜ = R₀[1 + α(T-T₀)] |
| Thermistor | Niet-lineaire Weerstand | Weerstand (Ω) | β-parametervergelijking |
| Halfgeleider IC | Bandgap Spanning | Digitaal/Analoog | ΔVBE = (kT/q)ln(N) |
| Infrarood (IR) | Planck's Stralingswet | Spanning (μV) | εσT⁴ (Stefan-Boltzmann) |
| Parameter | Thermokoppel | RTD (Pt100) | Klasse A Thermistor | IC Sensor |
|---|---|---|---|---|
| Bereik (°C) | -200 tot +2300 | -200 tot +850 | -50 tot +150 | -55 tot +150 |
| Nauwkeurigheid | ±1.5°C | ±0.1°C | ±0.05°C | ±0.5°C |
| Reactietijd (τ63%) | 0.1-10s | 1-50s | 0.5-5s | 5-60s |
| Langetermijnstabiliteit | ±0.2°C/jr | ±0.05°C/jr | ±0.02°C/jr | ±0.1°C/jr |
| Lineariteitsfout | Niet-lineair | 0.1% FS | 0.2% FS | 0.5% FS |
| Omgeving | Optimale Sensor | Beschermingsmethode |
|---|---|---|
| Hoge Temp (>1000°C) | Type B T/C (PtRh30-PtRh6) | Keramische/molybdeen mantel |
| Corrosieve Media | Hastelloy-ommantelde RTD | PFA-inkapseling |
| Trillingszones | MEMS-versnellingsmetergecompenseerd | Trekontlasting |
| EMI-velden | Glasvezelsensor | Diëlektrische isolatie |
Foutbudgetanalyse
Bereken de totale systeemfout uit:
Sensoronnauwkeurigheid
Signaalconditioneringsfout
Effecten van thermische gradiënt
Vereisten voor Dynamische Respons
Bereken de vereiste tijdconstante:
τ = (mc/hA) voor stapveranderingen
Optimalisatie van Thermische Interface
Selectie van thermische pasta:
Siliconenbasis (0.5 W/mK)
Metaalgevuld (5 W/mK)
| Functie | Technische Implementatie | Protocol |
|---|---|---|
| Voorspellende Diagnostiek | Ingebedde degradatie-algoritmen | IEEE 1451.4 |
| Draadloze Bewaking | Energie-oogstende LoRaWAN-knooppunten | IEC 62591 |
| Digitale Twin-synchronisatie | Real-time thermische modellering | OPC UA |
Automotive: AEC-Q200 Grade 0 (+150°C)
Medisch: ISO 80601-2-56 (klinische thermometers)
Lucht- en Ruimtevaart: DO-160G (EMI/RFI-immuniteit)
Voedselveiligheid: EHEDG-conforme ontwerpen
Kalibratie Traceerbaarheid
NIST-traceerbare procedures per ASTM E2847
3-punts minimum verificatie
Foutmodusanalyse
T/C: Open-circuitdetectie
RTD: 3-draads vs. 4-draads compensatie
Levenscyclus Testen
Versnelde veroudering:
1000 thermische cycli (IEC 60751)
Hoge Trillingen: Laser-gelaste trekontlasting
Ultrasnelle Respons: Dunfilm-RTD's (τ < 100ms)
Multi-Point Arrays: Gedistribueerde glasvezelmeting
Voor missie-kritische toepassingen, vraag ons Thermal Performance Simulation Report aan, inclusief:
Transient thermische analyse
Signaal-ruisverhouding modellering
Foutmodus- en effectenanalyse (FMEA)
Technische Opmerking: Alle sensoren met metalen mantel vereisen een goede aarding om thermoelectrische ruis in signalen op laag niveau te voorkomen. Voor Klasse I Div 1-gebieden, specificeer intrinsiek veilige barrières met [Entiteit Parameters] Vmax, Imax, Ci, Li.