發布日期:2022-10-09 點擊率:43
51單片機總結—— DS18B20數字溫度傳感器
單總線時序和注意事項:
單總線信號類型:復位脈沖、存在脈沖、寫0、寫1、讀0、讀1。所有這些信號除存在脈沖由DS18B20發出的以外其他信號都由總線控制器發出。
數據傳輸總是從最低有效位開始
電路連接圖示
執行序列
通過單線總線端口訪問DS18B20的協議如下:
步驟1. 初始化
步驟2. ROM操作指令
步驟3. DS18B20功能指令
溫度轉換命令
讀取暫存器命令
電路連接圖示
程序中使用:
**
程序內容:
初始化時序
初始化時序里面包含了復位DS18B20和接收DS18B20返回的存在信號。
主機和DS18B20做任何通訊前都需要對其初始化。初始化期間,總線控制器拉低總線并保持480us以上掛在總線上的器件將被復位,然后釋放總線,等到15-60us,此時18B20將返回一個60-240 us之間的低電平存在信號。
復位脈沖和存在脈沖時序圖
程序中使用:
寫時序:
寫時序分為寫0時序和寫1時序。
總線控制器通過控制單總線高低電平持續時間從而把邏輯1或0寫DS18B20中。
總線控制器要產生一個寫時序,必須將總線拉低最少1us,產生寫0時序時總線必須保持低電平60~120us之間,然后釋放總線,產生寫1時序時在總線產生寫時序后的15us內允許把總線拉高。注意:2次寫周期之間至少間隔1us。
程序中的使用:
讀時序:
讀時序分為讀0時序和讀1時序。
總線控制器通過讀取由DS18B20控制的總線高低電平接收DS18B20數據。
總線控制器要產生一個讀時序,必須將總線拉低至少1us,然后釋放總線,在讀信號開始后15us內總線控制器采樣總線數據,讀一位數據至少保持在60us以上。注意:2次讀周期之間至少間隔1us。
程序中的使用:
主函數內容配置
DS18B20暫存器
配置寄存器圖表
DS18B20功能指令:
溫度轉換指令(44h)
這條命令用以啟動一次溫度轉換。溫度轉換指令被執行,產生的溫度轉換結果數
據以2個字節的形式被存儲在高速暫存器中,而后DS18B20保持等待狀態。
讀暫存器指令(BEh)
這條命令讀取暫存器的內容。讀取將從字節0 開始,一直進行下去,直到讀完暫存
器所有字節,如果不想讀完所有字節,控制器可以在任何時間發出復位命令來中止
讀取。
寫暫存器指令(4Eh)
這條命令向DS18B20 的暫存器寫入數據,開始位置在TH 寄存器(暫存器的第2
個字節),接下來寫入TL 寄存器(暫存器的第3 個字節),最后寫入配置寄存器
(暫存器的第4 個字節)
拷貝暫存器指令(48h)
這條命令把TH,TL 和配置寄存器(第2、3、4 字節)的內容拷貝到EEPROM 中。
程序中的使用(用在主函數中):
程序實現:
#include
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
//硬件接口位聲明
sbit DS = P2^2; //DS18B20單總線
sbit du = P2^6; //數碼管段選
sbit we = P2^7; //數碼管位選
void Display(INT16U Value);
//共陰極數碼管段選碼
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //不帶小數點0-9
//數碼管位選碼
uchar code T_COM[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//第1,2,3,4,5,6,7,8位
void Delay_Ms(INT16U ms) //毫秒延時
{
INT16U i;
do{
i=MAIN_Fosc/;
while(–i); //96T per loop
} while(–ms);
}
//us延時函數,執行一次us–需要6.5us,進入一次函數需要11.95us
void Delay_us(uchar us)
{
while(us–);
}
/單總線初始化時序/
bit ds_init()
{
bit i;//聲明一個變量存儲(返回的信號值)
DS = 1;//總線置于高電平
nop();//空指令延時?
DS = 0;//拉低總線480us以上
Delay_us(75); //499.45us,掛接在總線上的18B20將會全部被復位
DS = 1;//釋放總線
Delay_us(4);//15~60us,延時37.95us,等待18B20發回存在信號
i = DS;//(0 or 1)
Delay_us(20);//60~240us, 141.95us
DS = 1;//釋放單總線
nop();//延時等穩定
return (i);//若1=0,則DS1802存在在總線上,并且準備好了,可以對其操作
}
/寫一個字節,寫時序/
void write_byte(uchar dat)//把要寫的數據賦給形參dat,然后傳遞進來(一次一個字節,要循環八次)
{
uchar i;
for(i=0;i
}
void main()
{
uint i; //溫度兩個字節
uchar L,M;//存取溫度的低字節和高字節
while(1)
{
ds_init();//初始化DS18B20
write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
write_byte(0x44);//發送溫度轉換指令
ds_init();//初始化DS18B20
write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
write_byte(0xbe);//讀取DS18B20暫存器值
L = read_byte();//讀第一個字節
M = read_byte();//讀第二個字節,只讀兩個字節是因為只需要知道溫度值
/若為負溫度時
M=0xfc;
L=0x90;
i=M;
i<
}
void Display(INT16U Value) //由于需要顯示的數大于一個字節,所有形參需為int
{
du=0;//關閉段選
P0=table[Value/100]; //數碼管顯示百位
du=1; //打開段選
du=0; //關閉段選
}
附表
謝謝!
溫度傳感器一般輸出是模擬信號,要輸入到單片機就需要經過模數(AD)轉換,可以考慮加AD轉換芯片,當然有些單片機本身是有模擬輸入口的,由內部進行AD轉換。
也有數字溫度傳感器,那就可以直接連接到單片機的普通IO口進行處理了。
用什么傳感器?
比如DS18B20,是串行輸入/輸出的(單線的輸入、輸出),具體可以參考DS18B20相關時序。
所輸出為十六位二進制碼。需要程序來解碼譯碼。
溫度傳感器根據溫度的不同會輸入不同的01字串,單片機只要正確識別01字串,就知道溫度了
溫度是一個模擬量,但數字系統經常用到溫度來完成測量、控制和保護等功能。如果使用合適的技術和元器件,從模擬溫度到數字信息所必需的轉換將會很容易。用微控制器(μC)讀取溫度值在理論上是很簡單。利用模數轉換器(ADC)將熱敏電阻分壓器、模擬輸出溫度傳感器或其它模擬溫度傳感器的輸出轉換為數碼,然后由μC讀取即可(圖1)。對于有些內置ADC的控制器能夠簡化一些設計。ADC需要一個基準電壓,可由一個外部元件產生。例如,用于熱敏電阻傳感器的基準電壓通常與加在電阻-熱敏電阻分壓器頂端的電壓相同。然而,這類系統存在下述問題:
傳感器輸出電壓范圍遠小于ADC輸入電壓范圍。這種用途的典型ADC一般具有8位分辨率和一個2.5V的基準電壓(該電壓通常等于輸入電壓范圍)。如果在所測溫度范圍內傳感器的最大輸出只有1.25V,那么有效分辨率實際只有7位。為了能夠達到8位分辨率,或者外加運放來提高增益,或者降低ADC的基準電壓(這可能會使某些ADC的精度受損)。838電子
誤差分配緊張。將熱敏電阻或模擬傳感器的誤差與來自于ADC、放大器失調、增益設置電阻容差和電壓基準等的誤差貢獻綜合起來考慮,可能會發現總誤差已經超出了系統所允許的容限。
想獲得線性的溫度-代碼傳遞函數,而你正在使用熱敏電阻。熱敏電阻的傳遞函數具有很嚴重的非線性,不過,如果只需在很窄的溫度范圍內應用的話,它還可滿足要求。當然還可以通過查表方式進行線性補償,但系統可能無法滿足這種方案的資源需求。
ADC輸入通道有限。多點溫度測量時,如果需要測量的點數超過了ADC的輸入通道數,就要添加多路復用器,這將增加成本和開發時間。
μC的I/O引腳數有限。對于內置ADC的微控制器不存在這個問題,但當采用外部串行ADC時則需要2至4個I/O引腳與μC接口。
圖1. 在這個簡單接口中,ADC的基準電壓取自電源電壓。可用模擬溫度傳感器取代熱敏電阻-電阻分壓器。在此情況下,ADC (有可能內置于μC)需要一個足夠精度的電壓基準。
如果采用數字接口的溫度傳感器,上述設計問題將得以簡化。同樣,當ADC輸入通道和μC的I/O引腳短缺時,采用時間或頻率輸出的溫度傳感器也能夠解決上述測量問題(圖2)。以MAX6576溫度傳感器為例,它輸出的方波信號具有正比于絕對溫度的周期。采用6引腳SOT23封裝,僅占很小的電路板空間。該器件通過一個I/O引腳與μC接口,利用μC的內部計數器測出周期后就可計算出溫度。
圖2. MAX6576輸出方波的周期正比于絕對溫度,MAX6577的輸出頻率正比于絕對溫度。比例常數通過TS0和TS1引腳在四種值中選擇其一,無需外圍元件。
將兩個邏輯輸入引腳分別接地或正電源電壓,可以從四個介于10μs/°K到640μs/°K之間的周期/溫度比例常數中選擇一個適當參數。
另外一種類似的溫度傳感器(MAX6577)輸出方波信號,其頻率/溫度系數能夠在0.0675Hz/°K和4Hz/°K之間設定。這兩種器件不僅簡化了溫度的測量,而且節省了PCB的實際成本、元件數目和模擬/數字I/O資源。它們能夠通過單個數字I/O引腳將溫度數據傳遞至μC,并且只需增加一個光電隔離器就可以實現傳感器和CPU之間的隔離,使它們非常適合于要求電氣隔離的應用。
對于要求測量多點溫度的應用,方案選擇更為復雜。將熱敏電阻或傳統的模擬傳感器放置在合適的位置,并連接至ADC輸入端,前提是ADC必須具備足夠的輸入端。作為另外一種選擇,MAX6575能夠直接將溫度數據傳給μC,并且最多可以將八個MAX6575掛在同一條μC的I/O輸入上。只需一條簡單的I/O線將8只MAX6575連接至μC即可(圖3)。測量溫度時,μC短暫地拉低I/O線,經過短時間延時后,第一片MAX6575拉低I/O線。這個延時正比于絕對溫度值,比例常數可通過MAX6575的兩個引腳設定。
圖3. 采用延時方式編碼溫度信息,最多至8片MAX6575可通過一個數字I/O引腳將8個溫度信息傳送給μC。
第一個傳感器將信號線拉低,并保持一個正比于溫度(5μs/°K)的間隙后釋放。第二片MAX6575通過編程引腳選擇為更大的延時系數,經過第二個延時時間后拉低I/O線并保持一段由5μs/°K常數決定的間隔。按照這種方式,四片MAX6575被連接到一條I/O線上。除此之外,還可在同一條I/O線上加掛另外四片更長延時的MAX6575。MAX6575L的延時系數介于5μs/°K至80μs/°K,MAX6575H的延時系數介于160μs/°K至640μs/°K之間。這樣,多達8片MAX6575能夠安裝在系統周圍的不同位置,通過一條I/O線連接至μC。
對于有些系統,并不需要知道精確的溫度值,只要了解溫度是否高于或低于某特定值即可。該信息用來觸發風扇、空調、加熱器或其它環境控制單元。在系統保護應用中,“過溫位”用來觸發有序的系統停機,避免系統電源切斷造成數據丟失。當然,這個單位信息也可以通過上例所述的溫度測量來得到,但相對于這個簡單功能來講上述方法所需的軟件和硬件開銷過多。
用一個電壓比較器取代圖1中的ADC,產生的1位輸出可驅動μC的一個I/O引腳(圖4)。同樣,圖中的熱敏電阻也可以由模擬電壓輸出的溫度傳感器代替。大多數此類器件的輸出電壓與溫度的關系與電源電壓無關。為避免電源電壓變化的影響,將比較器的電阻分壓器頂端連接至電壓基準而非電源電壓。
圖4. 將傳感器和比較器相結合,產生的1位數字輸出能夠警告μC溫度變化超出了預先規定的門限值。
如果將傳感器-比較器組合電路替換為溫度開關,如MAX6501,則系統得到進一步簡化。這種單片器件結合了傳感器、比較器、電壓基準和外部電阻等多種功能。當溫度超過預設門限時,漏極開路輸出變低。該系列中還有一些器件在溫度低于設定門限時開漏輸出變低(MAX6503),另外一些為推/挽式輸出,在溫度高于或低于設定門限時輸出變高(MAX6502,圖5,或MAX6504)。此外,通過一個引腳接V+或接地,可設置2°C或10°C的滯回。現有的門限溫度介于-45°C至+115°C之間,間隔10°C。
圖5. 當溫度超出預設的門限值時,MAX6502產生邏輯高輸出。
正如MAX6575一樣,也可以將多片MAX6501或MAX6503連接到單條I/O線上,當一點或多點的溫度越過門限時通知μC。如果系統必須知道哪些位置溫度越限,則每個開關必須連接到單獨的I/O引腳。
上述傳感器測量的是其自身管芯的溫度,由于管芯溫度接近于引線溫度,所以每個傳感器必須安置在與被監視元件有良好熱耦合的位置。然而,有些情況下,必須監測的溫度無法緊耦合至傳感器—例如功率ASIC,其管芯要比四周電路板熱得多。采用一個內置的溫度傳感器可以使ASIC出現過熱故障時關斷,但這種方法仍然不夠精確,并且不能在故障出現前給系統提供警告信息。
給ASIC管芯增加一個可外部連接的p-n結就能夠直接測量管芯溫度,只需給其施加兩種或兩種以上的正向電流,并分別測出結電壓。兩電壓之差正比于管芯絕對溫度:
其中,I1和I2是施加于p-n結的正向電流,V1和V2是相應的正向結電壓,k是波耳茲曼常數,T是絕對結溫(單位為開爾文),q是電子電荷。
但是,這種測量方法需要產生精密電流比和測量微小電壓差的精密電路,同時還要克服功率ASIC管芯因大幅電平跳變帶來的噪聲。令人欣慰的是,Maxim的遠端結溫傳感器已將這些精密的模擬單元和簡單靈活的數字接口集成起來了。
以MAX6654為例,它能夠以8位分辨率(1°C)測量遠端結溫,并通過SMBus接口將結果傳給μC (圖6)。該器件最初被設計用來監測PC機內CPU的溫度,它還具有其它一些能夠減輕控制器負擔的特性。例如,MAX6654采用窗口比較器監測遠端結溫,當溫度高于或低于預先從μC寄存器中下載的門限值時中斷μC。μC一旦在啟動時設定好溫度門限后,就可以放手MAX6654,直到溫度出現異常,需要μC處理為止,而不需要不斷對MAX6654進行查詢。
圖6. 通過施加電流并測量正向結電壓,MAX6654能夠測出一個外部P-N結(位于分立晶體管、ASIC或CPU內)的溫度。
MAX6654采用10引腳μMAX?封裝,可靠近待測結放置。縮短待測結和MAX6654之間的連線長度有助于降低噪聲干擾。
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產品類型特性
傳感器類型?:
定子
元件材料?:
鉑
引線導線種類?:
標準 PTFE
使用環境
最大溫度?:
155?°C?[?311?°F?]
包裝特性
元件包裝?:
玻璃纖維主體...發表于 2021-08-21 00:00?
16次閱讀SB0789 SB0789 RTD 傳感器元件看產品文檔,或?聯系我們?以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
型號?:
GO 1020
RTD 元件類型?:
鉑金玻璃線繞元件
元件材料?:
鉑
引線導線種類?:
鎳/鉑金
導線/覆層類型?:
Ni/Pt
結構特性
連接器類型?:
開口端
尺寸
長度(主體)?:
10?mm?[?.39?in?]
線徑?:
.25?mm?[?.009?in?]
直徑(主體)?:
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導線長度?(mm):
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使用環境
電阻的參考溫度?(°C...發表于 2021-08-20 23:00?
16次閱讀-00 -00 ...看產品文檔,或?聯系我們?以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?:
Type J Thermocouple
熱電偶類型?:
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型號?:
200
導線/覆層類型?:
鐵/康銅
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?:
Mini Flat Pin Thermocouple
尺寸
導線長度?:
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使用環境
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...發表于 2021-08-20 21:00?
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
231, 232
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0030發表于 2021-07-31 15:00?
6次閱讀CAT-TCS0031 CAT-TCS0031 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
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1022
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0031發表于 2021-07-31 14:00?
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產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
1023
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0032發表于 2021-07-31 14:00?
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668次閱讀CAT-TCS0003 MODEL 201 熱電...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
201
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
尺寸
直徑?(in)
.125, .188, .25
使用環境
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
熱電偶傳感器包裝?
Stainless Steel Probe with 1/2NPT compression fitting, Stainless S...發表于 2021-07-29 20:00?
20次閱讀CAT-TCS0004 MODEL 202 熱電...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
ANDO-202
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Miniature Jack, Miniature Plug, Miniature Plug and Jack, Standard Jack, Standard Plug, Standard Plug and Jack
尺寸
直徑?(in)
.125, .188, .25
使用環境
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
...發表于 2021-07-29 20:00?
25次閱讀CAT-TCS0005 MODEL 203 熱電...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
203
尺寸
直徑?(in)
.125, .188, .25
使用環境
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
熱電偶傳感器包裝?
Stainless Steel Probe
其他
接線接地?
已接地, 未接地
參考編號
TE ...發表于 2021-07-29 20:00?
19次閱讀CAT-TCS0006 MODEL 415,41...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
ANDO-415, ANDO-416, ANDO-417, ANDO-418
使用環境
環境溫度范圍?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
熱電偶傳感器包裝?
With Feedthrough, Without Feedthrough
其他
接線接地?
已接地, 未接地
參考編號
...發表于 2021-07-29 20:00?
19次閱讀CAT-TCS0007 MODEL 624 熱電...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
624
尺寸
直徑?(in)
.125, .156
長度?(in)
.75
使用環境
環境溫度范圍?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
其他
接線接地?
已接地, 未接地
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS00...發表于 2021-07-29 20:00?
21次閱讀CAT-NTC0040 GLASS ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
分離式 NTC 傳感器類型?
NTC 熱敏電阻
型號?
玻璃 系列熱敏電阻系列
公差 β 值?(%)
±.5
主體特性
導線連接?
開口端
尺寸
分離式 NTC 導線長度?(mm)
76
使用環境
電阻公差?(%)
± .94
分離式 NTC 環境溫度范圍?(°C)
-40 – 200
電阻的參考溫度?(°C)
25
溫度精確度?(°C)
± .2 (0 – 70), ± .2 (0 – 70)
...發表于 2021-07-29 17:00?
8次閱讀熱電式傳感器的類型及工作原理? 熱電式傳感器工作原理 熱電偶是利用熱電效應制成的溫度傳感器。所謂熱電效應,就是兩種不同材料的導體....發表于 2021-07-29 14:35?
252次閱讀CAT-TCS0001 CAT-TCS0001 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
ANDO-400
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
尺寸
寬度?(in)
.26, .305, .344, .455, .5, .625
高度?(in)
.06, .078, .093
使用環境
環境溫度范圍?
-50 – 180?°C?[?-58 – 356?°F?]
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
...發表于 2021-07-28 20:00?
27次閱讀CAT-TCS0018 CAT-TCS0018 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
K, T
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
尺寸
導線長度?
3000?mm?[?120?in?]
長度?
3000?mm?[?120?in?]
使用環境
環境溫度范圍?
-40 – 240?°C?[?-40 – 460?°F?]
誤差極限/溫度精確度?
標準限制/+- 1 °C, 特殊誤差極限
包裝特性
...發表于 2021-07-28 20:00?
18次閱讀CAT-TCS0019 CAT-TCS0019 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
420M
導線/覆層類型?
PTFE 絕緣
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
使用環境
環境溫度范圍?
-50 – 220?°C?[?-58 – 428?°F?]
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0019...發表于 2021-07-28 20:00?
19次閱讀CAT-TCS0020 CAT-TCS0020 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
423M
導線/覆層類型?
PTFE 絕緣
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0020...發表于 2021-07-28 20:00?
16次閱讀CAT-TCS0021 CAT-TCS0021 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
411A, 411B, 411C
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0021...發表于 2021-07-28 20:00?
16次閱讀CAT-TCS0022 CAT-TCS0022 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
412A
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0022...發表于 2021-07-28 20:00?
16次閱讀CAT-TCS0023 CAT-TCS0023 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
413
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0023...發表于 2021-07-28 20:00?
14次閱讀CAT-TCS0024 CAT-TCS0024 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
210H, 210M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0024...發表于 2021-07-28 20:00?
20次閱讀CAT-TCS0025 CAT-TCS0025 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
211H, 211M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0025...發表于 2021-07-28 20:00?
18次閱讀CAT-TCS0026 CAT-TCS0026 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
220H, 220M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0026...發表于 2021-07-28 20:00?
12次閱讀CAT-TCS0027 CAT-TCS0027 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
221H, 221M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0027...發表于 2021-07-28 20:00?
19次閱讀CAT-TCS0028 CAT-TCS0028 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
222H, 222M
導線/覆層類型?
實芯 TFE
結構特性
熱電偶傳感器連接器類型?
Stripped Lead Ends
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0028...發表于 2021-07-28 20:00?
15次閱讀CAT-TCS0029 CAT-TCS0029 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
熱電偶傳感器類型?
Thermocouple
熱電偶類型?
E, J, K, T
型號?
230H, 230M
參考編號
TE 內部編號
CAT-TCS0029發表于 2021-07-28 20:00?
21次閱讀CAT-RTD0039 CAT-RTD0039 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
傳感器類型?
聚酰胺
元件材料?
鉑, 銅, 鎳
引線導線種類?
PTFE
使用環境
最大溫度?(°C)
155, 200
最大溫度?(°F)
311, 392
包裝特性
元件包裝?
聚酰亞胺/FEP, 聚酰亞胺/丙烯酸, 聚酰亞胺/硅膠
參考編號
TE 內部編號
CAT-RTD0039...發表于 2021-07-28 19:00?
14次閱讀CAT-RTD0040 CAT-RTD0040 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
傳感器類型?
防爆級探頭
元件材料?
鉑, 銅, 鎳
引線導線種類?
PTFE
使用環境
最大溫度?
250?°C?[?482?°F?]
包裝特性
元件包裝?
不銹鋼探針,銅質尖端
參考編號
TE 內部編號
CAT-RTD0040...發表于 2021-07-28 19:00?
16次閱讀CAT-RTD0041 CAT-RTD0041 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
傳感器類型?
防爆級探頭
元件材料?
鉑, 銅, 鎳
引線導線種類?
PTFE
使用環境
最大溫度?
180?°C?[?356?°F?]
包裝特性
元件包裝?
不銹鋼探針,銅質尖端
參考編號
TE 內部編號
CAT-RTD0041...發表于 2021-07-28 19:00?
17次閱讀CAT-RTD0042 CAT-RTD0042 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
傳感器類型?
高安全性定子
元件材料?
鉑, 銅, 鎳
引線導線種類?
PTFE, 帶狀電纜, 帶編織屏蔽層的護套電纜, 護套電纜, 聚酰亞胺引線
使用環境
最大溫度?
180?°C?[?356?°F?]
包裝特性
元件包裝?
玻璃纖維主體
參考編號
TE 內部編號
CAT-RTD0042...發表于 2021-07-28 19:00?
8次閱讀CAT-RTD0043 CAT-RTD0043 ...看產品文檔或聯系我們以了解最新的機構審批信息。?
產品類型特性
傳感器類型?
高安全性定子
元件材料?
鉑, 鎳
引線導線種類?
PTFE, 帶狀電纜, 帶編織屏蔽層的護套電纜, 護套電纜, 聚酰亞胺引線
使用環境
最大溫度?
180?°C?[?356?°F?]
包裝特性
元件包裝?
玻璃纖維主體
參考編號
TE 內部編號
CAT-RTD0043...發表于 2021-07-28 19:00?
16次閱讀
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