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    CE-VZ02-T9MD2

    类别: 深圳圣斯尔SSET
    发布时间: 2015-01-23 11:40:31
    价格: ¥1
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    详情
    CE-VZ02-T9MD2 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。

    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-VZ02-T9MD2

    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

    02:单路两隔离

    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)
    T:(
    特殊)0~300mA注⑥

    212V
    3
    15V
    4
    24V

    M:无控

    S1

    0.2
    0.5

    0~0.01-500V

    H2

    0~0.01-300V

    212V
    3
    15V
    4
    24V
    8
    110V
    9
    220V

    D2注③

    0.2

    0~0.01-500V

    748V注⑤
    8
    110V
    9
    220V

    S3

    0.2
    0.5

    0~0.01-500V

    30~5V DC (Vz)
    8
    0~10VDC (Vd)

    212V
    4
    24V

    H4

    0.5

    0~0.01-300V

    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
    型号列举:

    CE-VZ02-32MS1        CE-VZ02-33MS1        CE-VZ02-34MS1         CE-VZ02-42MS1

    CE-VZ02-43MS1        CE-VZ02-44MS1        CE-VZ02-52MS1         CE-VZ02-53MS1

    CE-VZ02-54MS1        CE-VZ02-62MS1        CE-VZ02-63MS1         CE-VZ02-64MS1

    CE-VZ02-82MS1        CE-VZ02-83MS1        CE-VZ02-84MS1         CE-VZ02-F2MS1

    CE-VZ02-F3MS1        CE-VZ02-F4MS1        CE-VZ02-T2MS1         CE-VZ02-T3MS1

    CE-VZ02-T4MS1        CE-VZ02-32MH2        CE-VZ02-33MH2        CE-VZ02-34MH2

    CE-VZ02-42MH2        CE-VZ02-43MH2        CE-VZ02-44MH2        CE-VZ02-52MH2

    CE-VZ02-53MH2        CE-VZ02-54MH2        CE-VZ02-62MH2        CE-VZ02-63MH2

    CE-VZ02-64MH2        CE-VZ02-82MH2        CE-VZ02-83MH2        CE-VZ02-84MH2

    CE-VZ02-F2MH2        CE-VZ02-F3MH2        CE-VZ02-F4MH2        CE-VZ02-T2MH2

    CE-VZ02-T3MH2        CE-VZ02-T4MH2        CE-VZ02-32MD2        CE-VZ02-33MD2

    CE-VZ02-34MD2        CE-VZ02-38MD2        CE-VZ02-39MD2        CE-VZ02-42MD2

    CE-VZ02-43MD2        CE-VZ02-44MD2        CE-VZ02-48MD2        CE-VZ02-49MD2

    CE-VZ02-52MD2        CE-VZ02-53MD2        CE-VZ02-54MD2        CE-VZ02-58MD2

    CE-VZ02-59MD2        CE-VZ02-62MD2        CE-VZ02-63MD2        CE-VZ02-64MD2

    CE-VZ02-68MD2        CE-VZ02-69MD2        CE-VZ02-82MD2        CE-VZ02-83MD2

    CE-VZ02-84MD2        CE-VZ02-88MD2        CE-VZ02-89MD2        CE-VZ02-F2MD2

    CE-VZ02-F3MD2        CE-VZ02-F4MD2        CE-VZ02-F8MD2        CE-VZ02-F9MD2

    CE-VZ02-T2MD2        CE-VZ02-T3MD2        CE-VZ02-T3MD2        CE-VZ02-T4MD2

    CE-VZ02-T8MD2        CE-VZ02-T9MD2        CE-VZ02-37MS3        CE-VZ02-38MS3

    CE-VZ02-39MS3        CE-VZ02-47MS3         CE-VZ02-48MS3        CE-VZ02-49MS3

    CE-VZ02-57MS3        CE-VZ02-58MS3         CE-VZ02-59MS3        CE-VZ02-67MS3

    CE-VZ02-68MS3        CE-VZ02-69MS3         CE-VZ02-87MS3        CE-VZ02-88MS3

    CE-VZ02-89MS3        CE-VZ02-F7MS3         CE-VZ02-F8MS3        CE-VZ02-F9MS3

    CE-VZ02-T7MS3        CE-VZ02-T8MS3         CE-VZ02-T9MS3        CE-VZ02-32MH4

    CE-VZ02-34MH4        CE-VZ02-82MH4         CE-VZ02-84MH4

    其他产品知识:

    红外测温仪工作原理

      红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。

      在自然界中,一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。

      黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。所有实际物体的辐射量除依赖于辐射波长及物体的温度之外,还与构成物体的材料种类、制备方法、热过程以及表面状态和环境条件等因素有关。因此,为使黑体辐射定律适用于所有实际物体,必须引入一个与材料性质及表面状态有关的比例系数,即发射率。该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在零和小于1的数值之间。根据辐射定律,只要知道了材料的发射率,就知道了任何物体的红外辐射特性。影响发射率的主要因纱在:材料种类、表面粗糙度、理化结构和材料厚度等。

      当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。

      红外测温仪的系统组成

      红外测温采用逐点分析的方式,即把物体一个局部区域的热辐射聚焦在单个探测器上,并通过已知物体的发射率,将辐射功率转化为温度。由于被检测的对象、测量范围和使用场合不同,红外测温仪的外观设计和内部结构不尽相同,但基本结构大体相似,主要包括光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)

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