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日本OMRON歐姆龍S8JC-Z35024C電源開(kāi)關(guān)原裝現(xiàn)貨

更新時(shí)間:2019-02-20      點(diǎn)擊次數(shù):842

                       日本OMRON歐姆龍S8JC-Z35024C電源開(kāi)關(guān)原裝現(xiàn)貨

在較高溫度時(shí),它比304不銹鋼強(qiáng)度更大并且更加耐受空氣腐蝕。此外,這種材料在高溫生物燃料氣體中也表現(xiàn)不俗。應(yīng)用:(較高溫度)空氣加熱器烘烤設(shè)備化工設(shè)備熔爐零部件換熱器與電動(dòng)設(shè)備(它們不與硫接觸)石油提煉溫度限制:溫度1038℃(1900°F)316(和316L)不銹鋼由于其中添加了鉬,這種材料與大部分不銹鋼相比,對(duì)大多數(shù)、鹽和酸的耐腐蝕性更強(qiáng)。對(duì)含硫或含氯液體的耐受性也不錯(cuò)。應(yīng)用:船只裝飾件外部化工生產(chǎn)和食品加加工石油提煉設(shè)備制設(shè)備造紙與紙漿品加工溫度限制:在空氣或周期性腐蝕環(huán)境中使用時(shí),溫度871°C(1600°F);空氣中使用時(shí)略高些。

設(shè)備造紙與紙漿紡織品加工溫度限制:在空氣或周期性腐蝕環(huán)境中使用時(shí),溫度871°C(1600°F);空氣中使用時(shí)略高些。

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產(chǎn)品功能以及介紹:
溫度傳感器及熱敏元件
溫度傳感器主要由熱敏元件組成。熱敏元件品種教多,市場(chǎng)上銷售的有雙金屬片、銅熱電阻、鉑熱電阻、熱電偶及半導(dǎo)體熱敏電阻等。以半導(dǎo)體熱敏電阻為探測(cè)元件的溫度傳感器應(yīng)用廣泛,這是因?yàn)樵谠试S工作條件范圍內(nèi),半導(dǎo)體熱敏電阻器具有體積小、靈敏度高、精度高的特點(diǎn),而且制造工藝簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉。
1.半導(dǎo)體熱敏電阻的工作原理E3T-ST12 接近開(kāi)關(guān)
按溫度特性熱敏電阻可分為兩類,隨溫度上升電阻增加的為正溫度系數(shù)熱敏電阻,反之為負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻。
⑴ 正溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理
此種熱敏電阻以鈦酸鋇(BaTio3)為基本材料,再摻入適量的稀土元素,利用陶瓷工藝高溫?zé)Y(jié)爾成。純鈦酸鋇是種絕緣材料,但摻入適量的稀土元素如鑭(La)和鈮(Nb)等以后,變成了半導(dǎo)體材料,被稱半導(dǎo)體化鈦酸鋇。它是種多晶體材料,晶粒之間存在著晶粒界面,對(duì)于導(dǎo)電而言,晶粒間界面相當(dāng)于個(gè)位壘。當(dāng)溫度低時(shí),由于半導(dǎo)體化鈦酸鋇內(nèi)電場(chǎng)的作用,導(dǎo)電電子可以很容易越過(guò)位壘,所以電阻值較?。划?dāng)溫度升高到居里點(diǎn)溫度(即臨界溫度,此元件的‘溫度控制點(diǎn)’ 般鈦酸鋇的居里點(diǎn)為120℃)時(shí),內(nèi)電場(chǎng)受到破壞,不能幫助導(dǎo)電電子越過(guò)位壘,所以表現(xiàn)為電阻值的急劇增加。因?yàn)檫@種元件具有未達(dá)居里點(diǎn)前電阻隨溫度變化非常緩慢,具有恒溫、調(diào)溫和自動(dòng)控溫的功能,只發(fā)熱,不發(fā)紅,無(wú)明火,不易燃燒,電壓交、直流3~440V均可,使用壽命長(zhǎng),非常適用于電動(dòng)機(jī)等電器裝置的過(guò)熱探測(cè)。
⑵ 負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻的工作原理
負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻是以氧化錳、氧化鈷、氧化鎳、氧化銅和氧化鋁等金屬氧化物為主要原料,采用陶瓷工藝制造而成。這些金屬氧化物材料都具有半導(dǎo)體性質(zhì),*類似于鍺、硅晶體材料,體內(nèi)的載流子(電子和空穴)數(shù)目少,電阻較高;溫度升高,體內(nèi)載流子數(shù)目增加,自然電阻值降低。負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻類型很多,使用區(qū)分低溫(-60~300℃)、中溫(300~600℃)、高溫(>600℃)三種,有靈敏度高、穩(wěn)定性好、響應(yīng)快、壽命長(zhǎng)、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于需要定點(diǎn)測(cè)溫的溫度自動(dòng)控制電路,如冰箱、空調(diào)、溫室等的溫控系統(tǒng)。
熱敏電阻與簡(jiǎn)單的放大電路結(jié)合,就可檢測(cè)千分之度的溫度變化,所以和電子儀儀表組成測(cè)溫計(jì),能完成高精度的溫度測(cè)量。普通用途熱敏電阻工作溫度為-55℃~+315℃,特殊低溫?zé)崦綦娮璧墓ぷ鳒囟鹊陀?55℃,可達(dá)-273℃。

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2.熱敏電阻的型號(hào)
我國(guó)產(chǎn)熱敏電阻是按部頒標(biāo)準(zhǔn)SJ1155-82來(lái)制定型號(hào),由四部分組成。
部分:主稱,用字母‘M’表示 敏感元件。
第二部分:類別,用字母‘Z’表示正溫度系數(shù)熱敏電阻器,或者用字母‘F’表示負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器。
第三部分:用途或特征,用位數(shù)字(0-9)表示。般數(shù)字‘1’表示普通用途,‘2’表示穩(wěn)壓用途(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器),‘3’表示微波測(cè)量用途(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器),‘4’表示旁熱式(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器),‘5’表示測(cè)溫用途,‘6’表示控溫用途,‘7’表示消磁用途(正溫度系數(shù)熱敏電阻器),‘8’表示線性型(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器),‘9’表示恒溫型(正溫度系數(shù)熱敏電阻器),‘0’表示特殊型(負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器)
第四部分:序號(hào),也由數(shù)字表示,代表規(guī)格、性能。
往往廠家出于區(qū)別本系列產(chǎn)品的特殊需要,在序號(hào)后加‘派生序號(hào)’,由字母、數(shù)字和‘-’號(hào)組合而成。
3.熱敏電阻器的主要參數(shù)

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各種熱敏電阻器的工作條件定要在其出廠參數(shù)允許范圍之內(nèi)。熱敏電阻的主要參數(shù)有十余項(xiàng):標(biāo)稱電阻值、使用環(huán)境溫度(工作溫度)、測(cè)量功率、額定功率、標(biāo)稱電壓(工作電壓)、工作電流、溫度系數(shù)、材料常數(shù)、時(shí)間常數(shù)等。其中標(biāo)稱電阻值是在25℃零功率時(shí)的電阻值,實(shí)際上總有定誤差,應(yīng)在±10%之內(nèi)。普通熱敏電阻的工作溫度范圍較大,可根據(jù)需要從-55℃到+315℃選擇,值得注意的是,不同型號(hào)熱敏電阻的工作溫度差異很大,如MF11片狀負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器為+125℃,而MF53-1僅為+70℃,學(xué)生實(shí)驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意(般不要超過(guò)50℃)。
4 實(shí)驗(yàn)用熱敏電阻選擇
普通用途負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器,因它隨溫度變化般比正溫度系數(shù)熱敏電阻器易觀察,電阻值連續(xù)下降明顯。若選正溫度系數(shù)熱敏電阻器,實(shí)驗(yàn)溫度應(yīng)在該元件居里點(diǎn)溫度附近。
例MF11普通負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)名稱 參數(shù)值 MF11熱敏電阻符號(hào)外形圖
標(biāo)稱阻值(kΩ) 10~15 片狀外形 符號(hào)
額定功率 (W) 0.25
材料常數(shù)B范圍(k) 1980~3630
溫度系數(shù)(10-2/℃) -(2.23~4.09)
耗散系數(shù)(mW/℃) ≥5
時(shí)間常數(shù)(s) ≤30
工作溫度(℃) 125
粗測(cè)熱敏電阻的值,宜選用量程適中且通過(guò)熱敏電阻測(cè)量電流較小萬(wàn)用表。若熱敏電阻10kΩ左右,可以選用MF10型萬(wàn)用表,將其擋位開(kāi)關(guān)撥到歐姆擋R×100,用鱷魚(yú)夾代替表筆分別夾住熱敏電阻的兩引腳。在環(huán)境溫度明顯低于體溫時(shí),讀數(shù)10.2k ,用手捏住熱敏電阻,可看到表針指示的阻值逐漸減小;松開(kāi)手后,阻值加大,逐漸復(fù)原。這樣的熱敏電阻可以選用(工作溫度100℃左右)。
幾種實(shí)用測(cè)溫傳感器
a空調(diào)內(nèi)溫控傳感器:熱敏元件封在銅金屬中。
b 氣溫測(cè)量傳感器
基恩士接近傳感器FS-V21R接近開(kāi)關(guān)銷售二 光傳感器及光敏元件
光傳感器主要由光敏元件組成。目前光敏元件發(fā)展迅速、品種繁多、應(yīng)用廣泛。市場(chǎng)出售的有光敏電阻器、光電二極管、光電三極管、光電耦合器和光電池等。
1.光敏電阻器
光敏電阻器由能透光的半導(dǎo)體光電晶體構(gòu)成 ,因半導(dǎo)體光電晶體成分不同,又分為可見(jiàn)光光敏電阻(硫化鎘晶體)、紅外光光敏電阻(砷化鎵晶體)、和紫外光光敏電阻(硫化鋅晶體)。當(dāng)敏感波長(zhǎng)的光照半導(dǎo)體光電晶體表面,晶體內(nèi)載流子增加,使其電導(dǎo)率增加(即電阻減?。?。

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