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Created with Pixso. OMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-Sensordraht

OMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-Sensordraht

Markenname: OMEGA
Modellnummer: TT-K-30-SLE-500 / GG-K-30
MOQ: 1 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Lieferzeit: 3–7 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Detailinformationen
Herkunftsort:
CHINA & JAPEN
Markenidentifikation:
Omega
Modell / Teilnummer:
TT-K-30-SLE-500 / GG-K-30
Produktname:
Thermoelement-Sensordraht vom Typ K
Typ des Thermocouples:
Typ K
Drahtstärke:
30 AWG
Leitertyp:
Solide
Isolationstyp:
PFA oder Fiberglas
Temperaturbereich:
Bis ca. 260 Grad C oder 482 Grad C, je nach Isolierung
Anwendung:
Reflow-Profilierung, industrielle Temperaturmessung, thermische Prüfung
Verpackung Informationen:
Karton
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
1000 STÜCK/JAHR
Hervorheben:

OMEGA Typ K Thermoelementdraht

,

Thermoelement-Sensordraht vom Typ K

,

SMT Thermoelementdraht mit Garantie

Produktbeschreibung

OMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-Sensortraht

OMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-SensordrahtOMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-SensordrahtOMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-Sensordraht

DieOMEGA TT-K-30-SLE-500 und GG-K-30 Typ K Thermocouple Sensordrahtsind für die genaue Temperaturüberwachung in der Elektronikherstellung, der SMT-Wiederflussprofilierung, in Industrieöfen, bei thermischen Prüfungen, Labormessungen und bei Anwendungen zur Prozesssteuerung konzipiert.

Beide Modelle verwenden feine 30 AWG-Typ-K-Thermoelementleiter, die eine geringe thermische Masse und eine schnelle Reaktion auf sich verändernde Temperaturen bieten.TT-K-30-SLE-500 verwendet PFA-Isolation und spezielle Fehlergrenzen für Leiter, so dass sie für präzise Profil- und Messanwendungen geeignet ist, bei denen Flexibilität und Isolationsbeständigkeit wichtig sind.GG-K-30 verwendet Glasfaserisolierung für Anwendungen, bei denen der Draht höheren Temperaturen ausgesetzt ist.

Diese Thermoelementleitungen können mit kompatiblen Temperaturprofilern, Thermometern, Controllern, Datenloggern und Erfassungssystemen verbunden werden.Elektronikfabriken, Laboratorien, Wartungsteams und Hersteller von Industrieanlagen, die wiederholbare Temperaturdaten benötigen.


Ursache

Warum Temperaturmesswerte instabil werden

Die genaue Temperaturprofilung hängt nicht nur vom Messgerät ab, sondern auch vom Thermoelementdraht, der Sensorverbindung, der Installationsmethode, der Polarität und dem Isolationszustand.

Mehrere häufige Probleme können sich auf die Messergebnisse auswirken.

Das Problem Wahrscheinliche Ursache
Temperaturwerte schwanken Beschädigter Draht oder instabile Verbindung
Temperaturreaktion ist zu langsam Drahtdurchmesser oder Montagemethode nicht geeignet
Die Profilkurve unterscheidet sich zwischen den Prüfungen Die Sensorposition hat sich geändert.
Falscher Temperaturwert Falscher Thermoelementtyp ausgewählt
Kein Signal vom Kanal. Gebrochener Leiter oder offene Verbindung
Isolierung beschädigt Temperatur übersteigt die Isolierfähigkeit
Die Temperatur bewegt sich in die falsche Richtung. Die Polarität des Thermocouples ist umgekehrt.
Kanäle zeigen unterschiedliche Ergebnisse Unterschiedliche Montagebedingungen oder Drahtzustand

Bei der SMT-Rückflussprofilierung kann selbst eine geringe Änderung der Thermoelementposition die gemessene Spitzentemperatur, die Rampenrate und die Zeit über dem Liquidus beeinflussen.

Die Auswahl eines geeigneten Typ-K-Thermokopfdrahtes und seine korrekte Installation tragen zur Verringerung der Messschwankungen bei.


Die Lösung

Verwenden Sie für jede Temperaturumgebung den richtigen Thermoelementdraht

Die Lösung besteht darin, den Draht nach der tatsächlichen Prozesstemperatur, der Genauigkeit, der Isolierung und der Messmethode auszuwählen.

TT-K-30-SLE-500 wird empfohlen, wenn

  • Es ist eine Messung mit einem Thermoelement des Typs K erforderlich.
  • 30 AWG feiner Draht ist geeignet.
  • Eine schnelle thermische Reaktion ist wichtig.
  • PFA-Dämmung ist bevorzugt.
  • Die Drahttemperatur bleibt bei ungefähr 260 Grad Celsius.
  • Es sind spezielle Fehlergrenzwerte erforderlich.
  • Eine 500 Fuß hohe Rolle eignet sich für die regelmäßige Produktion.
  • Die Hauptanwendungen sind die Profilierung von Rückflussöfen oder technische Prüfungen.

GG-K-30 wird empfohlen, wenn

  • Eine Kalibrierung des Thermocouples Typ K ist erforderlich.
  • Ein feiner 30 AWG-Leiter ist erforderlich.
  • Eine höhere Temperaturisolierung ist erforderlich.
  • Die Umgebung übersteigt die praktische Temperaturfähigkeit von PFA.
  • Die Glasfaserisolierung ist für die Anlage zulässig.
  • Der Draht wird um Industrieöfen, Heizsysteme, Wärmekammern oder Hochtemperaturprüfgeräte herum verwendet.

Spezifikationen

Spezifikationen für TT-K-30-SLE-500

Parameter Spezifikation
Kennzeichnung der Marke - Ich weiß nicht.
Teilnummer Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Art der Ware Thermoelementempfindungsdraht
Typ des Thermocouples Typ K
Wellenmessgerät 30 AWG
Stil des Dirigenten Feststoffe
Genauigkeitsgrad Besondere Fehlergrenzen
Isoliermaterial PFA
Maximale Isoliertemperatur Ungefähr 260 Grad C.
Spulenlänge 500 Fuß
Geschätzte metrische Länge 152.4 m
Hauptfunktion Temperaturmessung
Typische Anwendung Rückflussprofilierung und thermische Prüfung

GG-K-30 Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Kennzeichnung der Marke - Ich weiß nicht.
Modell GG-K-30
Art der Ware Thermoelementempfindungsdraht
Typ des Thermocouples Typ K
Wellenmessgerät 30 AWG
Stil des Dirigenten Feststoffe
Isoliermaterial Glasfaser
Isolierungskonstruktion Glaswolle und Glaszöpfe
Maximale Isoliertemperatur Ungefähr 482 Grad C.
Hauptfunktion Hochtemperaturmessung
Typische Anwendung Überwachung der Öfen und der industriellen Temperatur

Modellvergleich

Merkmal Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. GG-K-30
Typ des Thermocouples Typ K Typ K
Wellenmessgerät 30 AWG 30 AWG
Leiter Feststoffe Feststoffe
Isolierung PFA Glasfaser
Genauigkeit Besondere Fehlergrenzen Abhängig von der ausgewählten Version
Maximale Isoliertemperatur Ungefähr 260 Grad. Ungefähr 482 Grad.
Flexibilität Hoch Moderate
Feuchtigkeitsbeständigkeit Das ist gut. Niedriger als PFA
Hochtemperaturfähigkeit Mittelfristig Hoch
Profilierung des Rückflusses Empfohlen Anwendbar
Industrieöfenprüfungen Anwendbar Empfohlen
Laboruntersuchungen Empfohlen Empfohlen
Hauptwahlfaktor Genauigkeit und Flexibilität Höhere Temperaturbeständigkeit

Anwendung

1. SMT Rückflussofentemperaturprofilierung

Der TT-K-30-SLE-500 eignet sich besonders für die Profilierung der Rückflusstemperatur von PCBs.

Die Thermoelementverbindung kann an verschiedenen Stellen auf einer Leiterplatte angebracht werden, darunter:

  • Komponentenoberflächen
  • Endgeräte für Bauteile
  • PCB-Oberflächen
  • BGA-Flächen
  • Anschlüsse
  • Flächen der Bodenebene
  • Komponenten mit hoher thermischer Masse
  • Komponenten mit geringer thermischer Masse

Der Messdraht verbindet diese Messpunkte mit einem kompatiblen Temperaturprofil.

Während des Rückflussvorgangs erfasst der Profiler die Temperaturkurve und ermöglicht es den Ingenieuren zu bewerten:

  • Erwärmungsrate
  • Leistung bei Vorwärmung
  • Temperatur des Einweichen
  • Zeit über dem Liquidus
  • Höchsttemperatur
  • Abkühlrate
  • Temperaturunterschiede auf der PCB

2. Rückfluss-Ofen-Prozess-Überprüfung

Temperaturprofile können erforderlich sein, wenn

  • Wartung der Öfen
  • Ersatz der Heizung
  • Anpassung der Fördergeschwindigkeit
  • Produktwechsel
  • Neue Einführung von PCB
  • Änderung des Rezepts
  • Fehlerbehebung von Prozessen

Durch ein Thermoelement-Sensor-Draht können Ingenieure die tatsächliche Produkttemperatur messen, anstatt sich nur auf die Einstellungen der Ofenzone zu verlassen.


3Industrieöfenüberwachung

GG-K-30 ist für Industrieanwendungen mit höheren Temperaturen geeignet, bei denen Glasfaserisolierung bevorzugt wird.

Zu den typischen Ausrüstungen gehören:

  • Industrieöfen
  • Heizkammern
  • Ausrüstung zur Härtung
  • Trocknungssysteme
  • Thermische Prüfkammern
  • Prozessheizgeräte
  • Herstellen aus Stahl

Vor der Auswahl sollte immer die tatsächliche WLAN-Expositionstemperatur überprüft werden.


4. Labortemperaturprüfung

Feine Typ-K-Thermoelementdraht kann verwendet werden, um benutzerdefinierte Messpunkte für Forschung, Qualitätsprüfung und Produktentwicklung zu erstellen.

Zu den üblichen Laboranwendungen gehören:

  • PCB-Thermostatisierung
  • Prüfung elektronischer Bauteile
  • Bewertung der Kühlkörper
  • Prüfung der Motortemperatur
  • Thermische Prüfung im Gehäuse
  • Analyse der Leistungsfähigkeit der Heizung
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Prototypenvalidierung

5. Temperaturdatenprotokollierung

Der Draht kann an kompatible Messgeräte des Typs K angeschlossen werden, z. B.:

  • Temperaturprofiler
  • Datenlogger
  • Digitale Thermometer
  • Temperaturregler
  • Aufzeichner für mehrere Punkte
  • Datenerfassungssysteme

Das empfangende Gerät muss einen Thermoelementeneingang des Typs K unterstützen.


OMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-SensordrahtOMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-Sensordraht

Wie es funktioniert

Bei einem Thermoelement des Typs K werden zwei verschiedene Metalllegierungen verwendet, um eine geringe Spannung zu erzeugen, wenn ein Temperaturunterschied zwischen der Messverbindung und dem Bezugspunkt besteht.

Das Messgerät interpretiert diese Spannung und wandelt sie in einen Temperaturwert um.

Grundlegendes Messverfahren

Schritt 1. Erstellen Sie die Sensorverbindung

Die beiden Thermocouple-Leiter sind am Messende miteinander verbunden.

Schritt 2. Befestigen Sie die Verbindung

Die Sensorverbindung ist auf dem Bauteil, der Leiterplatte, der Maschinenoberfläche oder an einem anderen Ort, an dem eine Temperaturmessung erforderlich ist, platziert.

Schritt 3. Verleiten Sie den Sensordraht

Der Thermoelementkabel wird zum Profiler, Datenlogger, Thermometer oder Controller geleitet.

Schritt 4. Verbinden Sie den Typ K-Eingang

Das Thermoelement ist mit der richtigen Polarität an einen kompatiblen Messkanal des Typs K angeschlossen.

Schritt 5. Die Temperatur erzeugt eine Spannung

Wenn sich die Temperatur der Sensorverbindung ändert, ändert sich auch die thermoelektrische Spannung.

Schritt 6. Das Gerät berechnet die Temperatur

Das Gerät wandelt das thermoelektrische Signal in einen Temperaturwert um.

Schritt 7. Die Messdaten werden aufgezeichnet

Das Ergebnis kann als Echtzeittemperaturmessung angezeigt oder als Temperaturkurve für die Prozessanalyse aufgezeichnet werden.


Warum 30 AWG-Draht für die Profilierung geeignet ist

30 AWG-Thermoelementdraht hat einen relativ kleinen Leiterdurchmesser.

Dies bietet mehrere Vorteile:

Vorteil Nutzen
Niedrige thermische Masse Schnellere Reaktion auf Temperaturänderungen
Kleiner Drahtdurchmesser Leichtere Routing auf PCB-Baubaugruppen
Flexible Einrichtung Für mehrere Prüfstellen geeignet
Kleine Sensorverbindung Reduzierter Einfluss auf die gemessenen Komponenten
Leichtbau mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W

Feine Drähte müssen sorgfältig gehandhabt werden, denn wenn sie übermäßig gezogen, zerkleinert, immer wieder scharf gebogen oder schlecht befestigt werden, kann ihre Lebensdauer verkürzt werden.


Wie man wählt

Schritt 1. Bestätigen Sie den Thermoelementtyp

Bestätigen Sie, dass der Temperaturprofil, Meter oder Controller verwendetEintritt des Thermocouples Typ K.

In derselben Messschaltung sollten verschiedene Thermoelementtypen nicht vermischt werden.


Schritt 2. Bestätigen Sie die maximale Temperatur

Die maximale Temperatur der Drahtumgebung ist ein wichtiger Auswahlfaktor.

Temperaturanforderung Empfohlene Auswahl
Allgemeine Profile unter 260 °C Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
PFA-Dämmung erforderlich Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Umgebung mit höherer Temperatur GG-K-30
Die Exposition nähert sich 482 Grad C. GG-K-30 mit ordnungsgemäßer Montage
Temperaturen über die Nennwerte für Draht Wählen Sie eine andere geeignete Konfiguration

Die Nenntemperatur für die Isolierung sollte immer getrennt von der theoretischen Leistungsfähigkeit von Thermoelementlegierungen des Typs K betrachtet werden.


Schritt 3. Festlegen der Genauigkeitsanforderungen

Die Prüfungen sind in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel in der Regel.

Diese Konfiguration ist nützlich, wenn eine engere Messtoleranz für:

  • Rückflussprofilierung
  • Prozessvalidierung
  • Technische Prüfung
  • Labormessungen
  • Temperaturvergleichsprüfung

SLE beschreibt die Klassifizierung der Thermoelementgenauigkeit, erhöht aber nicht die Isoliertemperatur.


Schritt 4. Auswahl des Isolationstyps

Wählen Sie eine PFA-Dämmung, wenn Sie:

  • Mehr Flexibilität
  • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Kompakte Drahtkonstruktion
  • SMT-Rückflussprofilierung
  • Allgemeine industrielle Messung

Wählen Sie Glasfaserisolierung, wenn Sie:

  • Höhere Temperaturbeständigkeit
  • Industrielle Ofenmessung
  • Thermische Kammerprüfung
  • Prozessüberwachung bei höheren Temperaturen

Schritt 5. Bestätigen Sie die erforderliche Länge

Der TT-K-30-SLE-500 wird als 500-Fuß-Spule geliefert.

Für die regelmäßige Prozesstechnik, Wartung oder Produktionsprofilierung kann eine längere Spolle häufige Ersatzaufträge reduzieren.

GG-K-30 kann je nach Bestellmodell in verschiedenen Spulenlängen erhältlich sein.


Schritt 6. Bestätigen Sie die Anschlussanforderungen

Einige Temperaturprofiler und -zähler verwenden Miniatur-K-Konnektoren.

Bevor Sie bestellen, bestätigen Sie:

  • Typ des Steckers
  • Männliche oder weibliche Aufstellung
  • Instrumenteneingabe
  • Erforderliche Fertigkabellänge
  • Anforderungen an bares Draht oder zusammengebautes Kabel

Auswahlführer

Kundenanforderungen Empfohlenes Modell
30 AWG Typ K Draht Beide.
PFA-Dämmung Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Isolierung aus Glasfaser GG-K-30
Besondere Fehlergrenzen Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
500 ft Spulen Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
SMT-Rückflussprofilierung Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Höhere Temperaturprüfungen GG-K-30
Überwachung der industriellen Öfen GG-K-30
Schnelle thermische Reaktion Beide.
Laboruntersuchungen Beide.

Installationsempfehlungen

Für wiederholbare Temperaturmessungen:

  1. Bestätigen Sie, dass das Gerät für Thermoelementen des Typs K konfiguriert ist.
  2. Beibehalten der korrekte positive und negative Leiterpolarität.
  3. Die Sensorverbindung wird fest an der Messstelle befestigt.
  4. Vermeiden Sie übermäßiges Ziehen oder scharfes Biegen von 30 AWG-Draht.
  5. Halten Sie den Draht bei der angegebenen Isoliertemperatur.
  6. Wird der Draht durch eine beschädigte Isolierung oder eine instabile Messung ersetzt?
  7. Verwenden Sie kompatible Thermoelementanschlüsse.
  8. Halten Sie die Sensorpositionen während der wiederholten Profilierung konstant.
  9. Vermeiden Sie unnötige Leiterverbindungen.
  10. Überprüfen Sie vor wichtigen Produktionsprüfungen jeden Messkanal.

Typisches Profilverfahren für den Rückfluss

Schritt Betrieb
1 Auswahl kritischer PCB-Temperaturpunkte
2 Vorbereiten Sie Sensoren des Typs K.
3 Anbringen von Thermoelementen an die PCB
4 Stromleitungen zum Temperaturprofil
5 Verbinden Sie jeden Typ K-Kanal
6 Das PCB wird durch den Rückflussofen geleitet.
7 Das Temperaturprofil wird aufgezeichnet
8 Überprüfung der Daten zu Rampen, Einweichen, Spitzen und Kühlung
9 Bei Bedarf die Ofenparameter anpassen
10 Profil wiederholen, um den Vorgang zu bestätigen

Häufig gestellte Fragen

Q1. Kann TT-K-30-SLE-500 für die SMT-Rückflussofentemperaturprofilierung verwendet werden?

Seine 30 AWG Typ K Konstruktion bietet eine geringe thermische Masse und eine schnelle Temperaturantwort, was es für PCB-Rückflussprofile, Prozessverifizierung, thermische Kurvenerfassung,Temperaturprüfungen bei der Herstellung von Elektronik.

F2. Was ist der Hauptunterschied zwischen TT-K-30-SLE-500 und GG-K-30?

Der TT-K-30-SLE-500 verwendet eine PFA-Dämmung mit einer Temperaturfähigkeit von ca. 260 °C.während GG-K-30 Glasfaserisolierung für höhere Temperaturen verwendet, die sich unter geeigneten Bedingungen auf etwa 482 Grad C nähern.

Was bedeutet SLE in TT-K-30-SLE-500?

SLE steht für "Special Limits of Error" (Sonderfehlergrenzen) und identifiziert Thermoelementleiter, die mit einer genaueren Genauigkeit als Standarddraht hergestellt werden, was diese Konfiguration für die Profilierung geeignet macht.Prozessüberprüfung, technische Prüfungen und Präzisionstemperaturmessungen.

Kann GG-K-30 mit einem Temperaturprofiler verbunden werden?

Ja. GG-K-30 kann mit kompatiblen Instrumenten verwendet werden, die Typ K-Thermoelement-Eingänge unterstützen. Der erforderliche Steckerstil sollte nach dem Profiler, Datenlogger, Thermometer,oder der verwendete Steuergerät.

F. Welche Informationen sollte ich für ein Angebot bereitstellen?

Bitte geben Sie die erforderliche Teilnummer, Menge, Spulenlänge, Isolationsart, maximale Betriebstemperatur, Anwendung, Genauigkeitsanforderung, Steckverbinderanforderung und Bestimmungsland an.Diese Informationen helfen, die korrekte Konfiguration zu bestätigen und ein genaues Angebot vorzubereiten.


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Bitte übermitteln Sie folgende Angaben:

  • Erforderliche Modell- oder Bauteilnummer
  • Notwendige Menge
  • Länge der Spule
  • Höchstbetriebstemperatur
  • Anwendung
  • Genauigkeitsanforderung
  • Anforderung an den Steckverbinder
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Markenbekanntmachung

OMEGA und die dazugehörigen Modellnummern dienen ausschließlich der Produktidentifizierung und der Kompatibilitätsreferenz.