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    CE-VB01-34MH2

    类别: 深圳圣斯尔SSET
    发布时间: 2015-01-21 16:16:30
    价格: ¥1
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    详情
    CE-VB01-34MH2 单路直流电压隔离传感器/变送器

    应用于纯直流电压信号的检测

    产品概述

      此类产品是运用光耦隔离、调制隔离等多种原理设计,采用输出与输入隔离(二隔离)或者输入、输出、电源均相互隔离(三隔离)方式制作,具有PCB、导轨、螺钉三种安装方式,主要用于直流电压信号的实时监测和监控。

    产品特点
    检测范围宽:0.01~500V
    抗干扰能力强:可提供输出/电源端抗浪涌电压达4kV以上的产品;
    高性能:小信号输入时产品的精度能达到0.2级且输出稳定;
    可靠性高:隔离耐压≥2500VDC
    多种输入检测方式,多种输出信号形式、方便用户选择使用;
    可根据用户特殊情况量身定制特殊产品。

    主要特性
    检测范围:1mA~400A
    输出纹波:10mV(0.2)15mV(0.5)
    温漂特性:≤200ppm/(CE-VZ01CE-VZ03),注:响应时间最小为15mS,
          ≤400mS(CE-VM01/02CE-VZ01A) 
    响应时间:≤300mS(CE-IZ01CE-IZ02) 响应时间最小为15mS
    静态功耗:Vz,Vd,Vg,Iz输出:400mW(VZ01/VB01/VM01/VZ01A),200mW(VZ02/VB02/VM02)
          Iy输出:500mW(VZ01/VB01/VM01/VZ01A),300mW(VZ02/VB02/VM02)
    负载能力:负载≥2KΩ(电压输出)
          负载≤250Ω(电流输出)
    工作环境:温度:-10~60℃;湿度:≤95%(不结露)

    产品特性选择表:CE-VB01-34MH2

    产品类型

    输入性能

    输出类型

    辅助电源

    穿孔(mm

    外形

    精度

    输入量程范围

    CE-VZ
    CE-VB
    注②
    CE-VM

    01:单路三隔离

    30~5V DC (Vz)
    4
    0~20mA (Iz)注①
    5
    4~20mA (Iy)注①
    6
    1~5VDC (Vy)
    8
    0~10VDC (Vd)
    F
    OC频率输出
    (0~5 KHZ,0~10 KHZ)

    212V
    3
    15V
    4
    24V

    M:无孔

    S1

    0.2
    0.5

    0~0.01-500V

    H2

    0~0.01-300V

    8110V
    9
    220V

    S3

    0.2
    0.5

    0~0.01-500V

    选型注意事项:
    注①选用该输出类型时,负载电阻RL≤250Ω,如250ΩRL≤500Ω时,请用户在订货时注明。
    注②…VB01电流输出时,采用零点平移输出方式,10±10mA12±8mA
    注③…D2为高可靠、高稳定、高抗干扰、超薄型。
    注④对于H2S1S2外型,不提供110V220V辅助电源产品。
    注⑤非常规产品,根据客户需求生产,订货前请咨询我公司。
    注⑥适用于N型外型,辅助电源12V时,负载电阻RL≤16Ω,辅助电源24V时,负载电阻RL≤30Ω
    选型列举:

    CE-VB01-32MS1       CE-VB01-33MS1        CE-VB01-34MS1        CE-VB01-42MS1

    CE-VB01-43MS1       CE-VB01-44MS1        CE-VB01-52MS1        CE-VB01-53MS1

    CE-VB01-54MS1       CE-VB01-62MS1        CE-VB01-63MS1        CE-VB01-64MS1

    CE-VB01-82MS1       CE-VB01-83MS1        CE-VB01-84MS1        CE-VB01-F2MS1

    CE-VB01-F3MS1       CE-VB01-F4MS1        CE-VB01-32MH2       CE-VB01-33MH2

    CE-VB01-34MH2       CE-VB01-42MH2       CE-VB01-43MH2        CE-VB01-44MH2

    CE-VB01-52MH2       CE-VB01-53MH2       CE-VB01-54MH2        CE-VB01-62MH2

    CE-VB01-63MH2       CE-VB01-64MH2       CE-VB01-82MH2        CE-VB01-83MH2

    CE-VB01-84MH2       CE-VB01-F2MH2       CE-VB01-F3MH2        CE-VB01-F4MH2

    CE-VB01-38MS3       CE-VB01-39MS3        CE-VB01-48MS3         CE-VB01-49MS3

    CE-VB01-58MS3       CE-VB01-59MS3        CE-VB01-68MS3         CE-VB01-69MS3

    CE-VB01-88MS3       CE-VB01-89MS3        CE-VB01-F8MS3         CE-VB01-F9MS3

    其他产品知识:

    温度测量仪表的分类

      温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。

    热电偶和热电阻

      在接触式温度测量仪表热电偶和热电阻是工业上最常用的温度检测元件。

      (一)热电偶

      1、热电偶特点是:

      测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。

      测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),可达+2800℃(如钨-铼)。

      构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。热电偶与热电阻的基础知识

      2、热电偶测量原理

      热电偶是一种感温元件,它能将温度信号转换成热电势信号,通过电气测量仪表的配合,就能测量出被测的温度。热电偶测温的基本原理是热电效应。在由两种不同材料的导体 A和 B所组成的闭合回路中 ,当 A和 B的两个接点处于不同温度 T和 To时,在回路中就会产生热电势。这就是所谓的塞贝克效应。导体 A和 B称为热电极。温度较高的一端 (T〉叫工作端 (通常焊接在一起 );温度较低的一端 (To〉叫自由端 (通常处于某个恒定的温度下〉。根据热电势与温度函数关系。可制成热电偶分度表。分度表是在自由端温度 To=00C 的条件下得到的。不同的热电偶具有不同的分度表。

      在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此, 在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电势后,即可知道被测介质的温度。

      3、热电偶的种类及结构形成

      (1)热电偶的种类

      常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。

      (2)热电偶的材料

      从理论上讲,任何两种导体都可以配制成热电偶,但实际上并不是所有材料都能制作热电偶,故对热电极材料必须满足以下几点:

      热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势,热电势和温度之间的关系呈线性或近似线性的单值函数关系;

      能测量较高的温度,并在较宽的温度范国内应用,经长期使用后,物理、化学性能及热电特性保持稳定;

      要求材料的电阻温度系数要小,电阻率高,导电性能好,热容量要小;

      复现性要好,便于大批生产和互换,便于制定统一的分度表;

      机械性能好,材质均匀;

      资源丰富,价格便宜。

      (3)为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对热电偶的结构要求如下:

      ① 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;

      ② 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;

      ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠;

      ④ 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)

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