Omega低温器件

   日期:2024-01-23     浏览:35    评论:0    
核心提示:了解应用的温度范围至关重要。 极端的高温或低温会损坏大多数传感器。 温度高低还决定着传感器的灵敏度,从而限制传感器的适用范围。 针对不同温度的应用,应选用不同的传感器。 在液氦温度中具有极高灵敏度和良好分辨率的传感器可能并不适用于室温应用场合。 传感器所连接的仪表也是非常重要的考量因素。 仪表的量程和分辨率可能受温度范围的限制。

温度传感器选型标准

温度范围

了解应用的温度范围至关重要。 极端的高温或低温会损坏大多数传感器。 温度高低还决定着传感器的灵敏度,从而限制传感器的适用范围。 针对不同温度的应用,应选用不同的传感器。 在液氦温度中具有极高灵敏度和良好分辨率的传感器可能并不适用于室温应用场合。 传感器所连接的仪表也是非常重要的考量因素。 仪表的量程和分辨率可能受温度范围的限制。

传感器灵敏度
温度传感器的灵敏度用来衡量传感信号随温度变化而变化的程度。 不同的传感器在不同的温度下具有不同的灵敏度。 铂金温度传感器在较高温度下具有良好的灵敏度,而在温度低于 30 K 时的表现则差强人意。 硅二极管式传感器的灵敏度则在 1.4 475 K 温度范围内更为理想。


环境条件
高真空、磁场、腐蚀性化学品、甚至辐射等环境因素可能会对传感器的效力产生影响。
磁场试验目前已非常普遍。 场依赖性是为 SE 应用选择温度传感器时的一项重要考量因素。


测量精度
考察系统精度时,需要同时考虑传感器精度及仪表精度。 传感器的精度随时间而变化。 热循环会导致传感器发生变化。 因此最佳的做法是,根据具体的温度范围选择传感器。 此外,还应对传感器和仪表进行校准。


传感器位置
如果传感器与应用环境始终处于相同的温度,传感器的定位不是什么难事。 但不幸的是,许多应用并不具备这样的条件, 而是存在着温度梯度。 这种情况下,将传感器放置在检测样本附近有助于阻止传感器与样本之间的热流动。

 

低温产品

低温硅传感器

Omega CY7系列传感器是过去十年首项全新的低温传感器技术。 这些传感器集成了均匀传感元件,可在较宽范围内对温度做出准确、单一且可重复的响应。 这些元件安装在坚固且完全密封的封装中,这些封装经过专门设计,可保证产品在低温环境中正常工作。 因此,该系列传感器的温度响应兼具可预见性、分组紧密、稳定性高等特点,传感器之间可轻松互换。

铂金电阻温度传感器
这些传感器 14 873 K 温度范围的理想之选。100 OHM 铂金 RTD 传感器在高温下性能良好,可提供卓越的灵敏度。

低温温控器
CYC321系列低温温控器是面向基本低温控制需求的经济型解决方案,具有简单易用等特点。 这些温控器集成了滚动式输入模式,可利用前键盘轻松完成设置过程。 三种型号可供选择,可支持硅二极管、RTD 或热电偶输入。 针对自定义传感器,操作人员还可以输入用户定义的曲线。 该曲线可拥有多达 97 个点,外加 2 个端点。 曲线值通过标准的 RS-232 接口输入。

低温温度监视器
CYD211型温度监控器简单易用、结构紧凑,并且具有台式温度监控器的精度、分辨率和接口功能。 CYD211 可与相应的传感器配合使用,在难以检测的环境中(包括高真空和磁场)测量 1.4 800 K 范围内的温度。 CYD211 的标准功能包括报警、继电器、用户可配置的模拟电压或电流输出以及串行接口。 对于液化气存储/监控、低温泵控制、低温冷却器、材料科学应用以及精度要求超出热电偶允许范围的应用而言,CYD211 是一个理想的选择。


 
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