| Markenname: | OMEGA |
| Modellnummer: | TT-K-30-SLE-500 / GG-K-30 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 3–7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
OMEGA TT-K-30-SLE-500 GG-K-30 Typ K Thermoelement-Sensortraht
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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.
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 besteht darin, den Draht nach der tatsächlichen Prozesstemperatur, der Genauigkeit, der Isolierung und der Messmethode auszuwählen.
| 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 |
| 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 |
| 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 |
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:
Der Messdraht verbindet diese Messpunkte mit einem kompatiblen Temperaturprofil.
Während des Rückflussvorgangs erfasst der Profiler die Temperaturkurve und ermöglicht es den Ingenieuren zu bewerten:
Temperaturprofile können erforderlich sein, wenn
Durch ein Thermoelement-Sensor-Draht können Ingenieure die tatsächliche Produkttemperatur messen, anstatt sich nur auf die Einstellungen der Ofenzone zu verlassen.
GG-K-30 ist für Industrieanwendungen mit höheren Temperaturen geeignet, bei denen Glasfaserisolierung bevorzugt wird.
Zu den typischen Ausrüstungen gehören:
Vor der Auswahl sollte immer die tatsächliche WLAN-Expositionstemperatur überprüft werden.
Feine Typ-K-Thermoelementdraht kann verwendet werden, um benutzerdefinierte Messpunkte für Forschung, Qualitätsprüfung und Produktentwicklung zu erstellen.
Zu den üblichen Laboranwendungen gehören:
Der Draht kann an kompatible Messgeräte des Typs K angeschlossen werden, z. B.:
Das empfangende Gerät muss einen Thermoelementeneingang des Typs K unterstützen.
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.
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.
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.
Bestätigen Sie, dass der Temperaturprofil, Meter oder Controller verwendetEintritt des Thermocouples Typ K.
In derselben Messschaltung sollten verschiedene Thermoelementtypen nicht vermischt werden.
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.
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:
SLE beschreibt die Klassifizierung der Thermoelementgenauigkeit, erhöht aber nicht die Isoliertemperatur.
Wählen Sie eine PFA-Dämmung, wenn Sie:
Wählen Sie Glasfaserisolierung, wenn Sie:
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.
Einige Temperaturprofiler und -zähler verwenden Miniatur-K-Konnektoren.
Bevor Sie bestellen, bestätigen Sie:
| 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. |
Für wiederholbare Temperaturmessungen:
| 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 |
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.
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.
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.
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.
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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