ATC-M1 Tenperatura-kontrolagailua ziklo laburreko PIDarekin eta mikroobjektuetarako diseinatua
  • ATC-M1 Tenperatura-kontrolagailua ziklo laburreko PIDarekin eta mikroobjektuetarako diseinatua ATC-M1 Tenperatura-kontrolagailua ziklo laburreko PIDarekin eta mikroobjektuetarako diseinatua

ATC-M1 Tenperatura-kontrolagailua ziklo laburreko PIDarekin eta mikroobjektuetarako diseinatua

Mikroobjektuentzako tenperatura kontrol zehatzarekin borrokatzen ari zarenean, X-Meritanek, errendimendu handiko ATC-M1 Tenperatura kontrolagailuaren fabrikatzaileak, ziklo laburreko PIDarekin eta mikroobjektuetarako diseinatua, lasaitasuna eskaintzen du. Salmenta osteko laguntza profesionala eskaintzen dugu. Erronka teknikoak gorabehera, gure aditu-taldea beti prest dago irtenbide azkar eta eraginkorrak emateko. Aukeratu gaitzazu eta utzi gure teknologiak zure alde lan egiten, zure eguneko kezka kenduz.

Bidali kontsulta

Produktuaren Deskribapena

Zure diseinua barne-espazio mugatuak mugatzen duenean, batez ere DFB laserrak eta TO-CAN paketeak hozgailu eta zundak integratuta dituzten miniaturazko gailu optikoekin lan egiten denean, ezinbestekoa da tenperatura kontrolatzeko irtenbide trinko eta eraginkor bat. X-Meritan-en ATC-M1 Tenperatura-kontrolagailuak ziklo laburreko PIDarekin eta mikroobjektuetarako diseinatutako tamaina oso trinkoa du, erraz egokitzen da zure espazio-murriztutako sisteman. Horrelako irtenbide baten bila bazabiltza, jarri gurekin harremanetan Txinan gaur ATC-M1-ren datu tekniko zehatzak eta lagin-aurrekontuak jasotzeko eta X-Meritan-ek zure proiektuari balioa nola ekar diezaiokeen esperientzia zuzenean ezagutzeko.

Parametroak:

Produktuaren izena: Tenperatura Kontrolatzeko Panela

Eredua: ATC-M1

Plakaren hornidura-tentsioa: 3,0 - 5,0 VDC

Irteerako eraginkortasuna: ≈%80

TEC gehienezko tentsioa: 4.3V @ 5V hornidura

2.5V @ 3.3V hornidura

TEC gehienezko korrontea: 2,5A

Tenperatura-sentsorea: 10K NTC

Tenperatura kontrolatzeko egonkortasuna: 0,001 °C

Tenperatura ezarpena: potentziometroa edo sarrera analogikoa

Tenperatura kontrolatzeko tartea: +10°C eta +40°C (lehenetsia)

Fabrikan ezarritako tenperatura lehenetsia: 25 °C

Fabrikako lehenetsitako irteerako gehienezko tentsioa: 2.0V

Fabrikako lehenetsitako irteerako gehienezko korrontea: 1.0A

W9 potentziometroa erabiliz doi daiteke

Funtzionamendu-tenperatura: -40°C eta +45°C

Neurriak: 34 mm x 20 mm, altuera: 15,5 mm (5,5 mm pinak barne)

Ezaugarriak:

Ziklo Laburreko PID duen ATC-M1 Tenperagailuak eta Mikro Objektuetarako diseinatuta, kostu handiko TEC tenperatura kontrolatzeko txip bat eta ziklo laburreko PID kontrol algoritmo bat erabiltzen ditu, tenperatura kontrolatzeko 0,001 °C arteko zehaztasuna lortuz. Plaka honek etengabeko irteerako gidatzeko modua erabiltzen du, kontrol-ziklo osoan tenperatura-kontrol etengabea eta egonkorra bermatuz, kontrol optimoa eskainiz.

Aplikazioa:

Erdieroale ultra-txikiak tenperatura kontrolatzeko taulak oso erabiliak dira DFB eta TO-ko gailu optikoetan. Hozkailua eta tenperatura-zunda integratzen duten plaka hauek tenperatura-gorabeherekiko oso sentikorrak dira, eta zehaztasun handiko tenperatura kontrolatzeko sistema behar dute epe luzerako errendimenduaren egonkortasuna eta fidagarritasuna bermatzeko.


Beste sistema oso sentikorrak eta oso txikiak sarritan erabiltzen dira doitasuneko laborategiko ekipoetan, tresna mediko eramangarrietan eta mikro-gailu militarretan. Tenperatura kontrolatzeko sistema hauek zero bibrazio, zero kutsadura, energia-kontsumo txikia eta denbora errealeko erantzun azkarra behar dituzte. ATC-M1-k, bere ziklo laburreko PID kontrol algoritmoarekin eta irteera etengabeko gidatzeko moduarekin, zehatz-mehatz betetzen ditu baldintza zorrotz hauek, goi-mailako mikrosistema ezberdinetarako tenperatura-kontrol egonkorra eta fidagarria eskainiz.


Hot Tags: ATC-M1 Tenperatura-kontrolagailua ziklo laburreko PIDarekin eta mikroobjektuetarako diseinatua

Lotutako Kategoria

Bidali kontsulta

Mesedez, eman lasai zure kontsulta beheko formularioan. 24 ordutan erantzungo dizugu.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept