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工作熊並非某一方面的專家,所以回答的內容或許會有不正確的地方,服用前還請三思。 如果您想詢問關於電路板方面的工程問題,請前先參考這篇文章【詢問工程問題,請提供足夠的資訊以利有效回答】 把自己的問題想清楚了再來詢問,並且請提供足夠的資訊,這樣才能有效回答問題。 工作熊每則留言都會看,但不會每則留言都回答,尤其是只有問候之類的內容。
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本公司長年深耕於溫度控制領域,並備有溫度控制器、感溫棒、電力調節器、雙金屬溫度計、紅外線測溫器以及各式電熱管等六大類產品。 我們擁有專業的銷售工程師,因為敝公司要做的不僅僅是產品的銷售,傾聽客戶需求並提出最佳的解決方案,才是我們最重要的目標! 我們的產品被廣泛應用於塑膠成型產業、包裝機械產業、化工廠、電子產業、光電產業、農業等業界,未來也將持續以多樣化的產品及客製化的服務來滿足客戶的各式需求。 溫度感測器是指能感受溫度並轉換成可用輸出訊號的感測器。
同一機型的室內外感測器引數一般相同,如感測器變值,可參照本機其他感測器,也可檢測與感測器串聯的分壓電阻的阻值得出其近似阻值。 如果一定得要使用無鉛錫絲,則可以考慮錫銻(SnSb)合金的Sn95Sb5,其熔點約在240°C,或是Sn90Sb10熔點約在250°C。 但是SnSb合金的熔點其實與現在無鉛製程的回焊最高溫(peak temperature)差不多,回焊過程中會有融錫的風險,所以最好在測溫點的邊緣輔以「高溫紅膠」來固定熱電偶線。 故障現象9:輸出訊號不穩定,這種原因是溫度源本事的原因,溫度源本事就是一個不穩定的溫度,如果是儀表顯示不穩定,那就是儀表的抗干擾能力不強的原因。 故障現象6:整機不能正常制熱和除霜。
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SMT回焊測溫線頭必須選用適合的黏貼材料來牢固於測溫點上,使其不至於因為傳送、振動或高低溫變化而發生鬆動,否則量測出來的溫度就會發生失真或漂移現象。 理論上覆蓋於測溫點上材值的導熱率只要高到某一程度,就可以忽略測溫點升溫的延遲,比如說升溫延遲如果只有0.1秒,基本上應該就不會影響到我們對溫度的判斷,可惜工作熊沒有這方面的數據資料。 B-Type的正極使用70%鉑+30%銠,負極使用94%鉑+6%銠,為目前市面上耐溫最高的熱電偶,長期使用可以達到1600℃,短期使用則可達1800℃。
另外,每次測溫前建議要確實檢查貼紙是否有因為高低溫循環或碰撞而脫落的情形,有的話就要立刻更換。 原則上,在固定測溫線端頭時,最好就是模擬實際沒有這些測溫線與固定材的狀態,也就是沒有覆蓋物阻止熱風吹拂在焊點的狀況。 而導熱率差的覆蓋物則會延緩測溫點的升溫速度,這樣就會影響到溫度的實際讀值。
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熱電效應中熱電位的大小取決於兩種不同金屬線的材質種類,與線徑大小及長度無關,這個差值會隨著溫度的升高而增大,熱電差與溫度差大體上呈線性關係,所以可以被用來當成量測溫度的指標並利用在工業上。 不過這個差值非常的微小,通常每攝氏度差只會產生1~70微伏的熱電差(µV/°C),所以必須要利用所謂的「熱電偶堆(thermopile)」來放大電壓差才能加以應用。 一般來說紅膠的導熱率不佳,所以有人不建議使用紅膠來直接覆蓋於測溫點上做固定,否則會影響到測溫點的實際溫度讀值。 但是紅膠卻是目前最便宜也是最佳固定熱電偶線的方案,所以除了不宜將導熱率不佳的紅膠直接覆蓋於測溫線頭外,其餘需要固定熱電偶線的地方都建議可以使用紅膠來固定。 注意:使用貼紙類來固定測溫點時要特別留意是否有貼緊,黏貼時必須確實將TC的測溫頭完全接觸到測溫點上,不可以有浮空或鬆脫的情形。
- 我們的產品被廣泛應用於塑膠成型產業、包裝機械產業、化工廠、電子產業、光電產業、農業等業界,未來也將持續以多樣化的產品及客製化的服務來滿足客戶的各式需求。
- CPU檢溫引腳電壓CPU檢測室溫、室內管溫、室外管溫腳的電壓值,正常時一般為1。
- 工作熊並非某一方面的專家,所以回答的內容或許會有不正確的地方,服用前還請三思。
- 按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照及電子元件特性分為熱電阻和兩類。
- 注意:使用貼紙類來固定測溫點時要特別留意是否有貼緊,黏貼時必須確實將TC的測溫頭完全接觸到測溫點上,不可以有浮空或鬆脫的情形。
黃鈿鑊, 這只是個人意見,建議你多詢問熱電偶廠商技術客服及其他專家的意見。 個人覺得貴金屬熱電偶不會因為金屬疲勞而造成測量誤差,因為其量測的是電流,電流並不會因為金屬疲勞而有差異。 會有差異的應該是熱電偶與量測點脫落,造成接觸不良所致。 K-Type為目前運用最廣的熱電偶型式,因為不含貴金屬,所以造價便宜,且可量測的範圍很廣(−200℃~+1200℃),其量測誤差約在±1.5~±2.5°C之間。
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K-Type的敏感度為41µV/°C,容易被偵測,且在高溫環境下也不會給系統造成過大的負荷。 除非有什麼特殊需求或是要求精度較高者,否則都會選擇用K-Type。 這是因為如果只使用同一種材質的金屬線,應該會量測不到電壓差,因為迴路的上半部及下半部的湯姆森效應(Thomson effect)所產生的電位差大小將會完全相等,但方向剛好相反,因此整個迴路的總湯姆森效應的電位差就為零,沒有電子的流動。 另外,使用銀膠時要留意銀膠範圍是否會同時覆蓋多個焊點,這樣就會有機會造成溫度量測到的可能是多個焊點的平均值。
E-Type的電壓輸出較高(68µV/°C),所以比較適合用於量測低溫,最低可以量測到接近絕對零度,一般使用在 -270°C~900°C 感溫線 為主。 高品質K Type 素線,散裝半成品已出線加工好,簡單焊接後即可使用,可代為加工成成品,請連絡我們。 線型感溫探測器主要有兩種:光纖式和電纜式。 目前世界範圍內套用較廣且很成熟的線型感溫探測器主要有兩種:模擬量式線型感溫探測器和開關量式線型感溫探測器。
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故障現象1:制熱模式下吹冷風,室外機不啟動,或啟動一下即停。 多為室內管溫感測器變值,如果阻值變小,在溫度尚未達到要求的情況下,CPU誤認為蒸發器已升至30℃,隨即開始送風,即吹冷風;如阻值變大,則會造成室內機長時間不送風。 JTK Series感溫線棒,提供多種熱電偶與RTD輸入訊號,大圓頭、小圓頭...等多種接線方式,螺絲頭、扣壓式...等多種固定方式,各式溫度範圍皆可客製,量身訂做,歡迎來電洽詢訂購。 J-Type為比較早期的熱電偶,現在已較少使用,目前僅使用在一些早期還無法接收其他熱電偶訊號上的設備上。 J-Type的溫度量測範圍只有 –40°C~750 °C,完全可以用K-Type來取代,而且J-type的高純度鐵保存時還容易生銹氧化,所以逐漸被業界淘汰。
但因T-Type的正極銅在高溫下抗氧化性能差,故使用溫度上限受到限制,一旦超過400℃就容易導致正極氧化而損壞。 故障現象10:變送器輸出誤差大,這種情況原因就比較多,可能是選用的溫度感測器的電阻絲不對導致量程錯誤,也有可以能是感測器出廠的時候沒有標定好。 故障現象8:被測介質溫度升高或者降低時變送器輸出沒有變化,這種情況大多是溫度感測器密封的問題,可能是由於溫度感測器沒有密封好或者是在焊接的時候不小心將感測器焊了個小洞,這種情況一般需要更換感測器外殼才能解決。 故障現象7:開機制熱時不工作,電源燈閃爍或顯示故障程式碼重點應檢查室外壓縮機回氣管上的管溫感測器和外機冷凝器上的管溫感測器,是否阻值變大。
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另外,變值後的感測器,如敲擊後恢復正常值可視為效能不位,應予以更換。 感溫線2023 感溫線 檢修中應常備各種型號的感測器,以方便檢則參照。 CPU檢溫引腳電壓CPU檢測室溫、室內管溫、室外管溫腳的電壓值,正常時一般為1。
多為室溫感測器開路或變值,有時不一定是感測器開路,應先檢查引線、訊號線有無脫焊、斷裂現象,接外掛是否到位等,再檢查一下PG電機有無反饋訊號。 感溫線 故障現象3:製冷模式下,開始製冷正常,過一會室外機停止工作,隨後,頻繁啟動。 此現象多為室溫感測器阻值變大,或室內管溫感測器效能不良,導致CPU誤發出防凍結過冷保護。
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常見原因為室外管溫感測器斷路,空調一直處於除霜狀態,表現為四通閥轉換為製冷模式,壓縮機不啟動。 故障現象4:整機不啟動,遙控開機無反應。 管溫感測器阻值減小,CPU輸入的電壓升高;管溫阻值為無窮大,CPU輸入的電壓過低,空調整機保護。 器的標稱阻值是以25℃為準,具體阻值與溫度有關,溫度升高,阻值變小,溫度降低,阻值增大。 檢測感測器感溫效能通常是將其放入開水中。 感溫線2023 用萬用表Rx1k拌測阻值變化是否靈敏。
如電壓過低或過高,應檢查該腳所接的感測器是否變值,以及串接的+5V或+3。 3V分壓電阻、電容是否擊穿漏電,感溫線是否斷路或接插不良。 杜邦有出一款【Kapton® 感溫線2023 MT+ polyimide film】聲稱其導熱率可以達到0.8W/mK,比KIC的鋁箔貼紙還要好,不過工作熊沒有用過,不知道其實際性能與價格如何。 如果不介意使用含鉛錫絲,則可以考慮使用主成份為鉛(Pb)的Sn10Pb90錫絲來固定測溫頭,其熔點大約在300°C左右,屬於高溫錫絲。 S-Type的正極使用90%鉑+10%銠,負極使用了高純度鉑,其穩定性、響應速度、靈敏度也是三者之中最優,所以常被用來做為校正其他熱電偶之用。 S-Type的長期使用溫度可達1300℃,短期使用則可達1600℃。