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熱電偶產品及廠家

Q96-TC6A帶報警輸出熱電偶溫度表
q96-tc6a帶報警輸出熱電偶溫度表特性:用于4-20ma輸入,非電量刻度指示并帶設定報警開關輸出。外形尺寸符合din43700符合船用規范及iec標準指示精度:1.5級輸出信號:4-20ma輸出信號最大負載能力:600ω報警開關輸出負載容量:3a,250vac報警點設置:按用戶要求,可制成上限、下限、上下限電源電壓:24vdc±20%環境溫度:-25℃ to +55℃外殼防護等級:ip42/52耐振動:0.7g前面板尺寸:96mm×96mm對于熱電偶溫度表,傳感器到指示表連接
更新時間:2025-05-14
Q96-ZTC6熱電偶溫度表
q96-ztc6熱電偶溫度表特性: 精度:1.5級 輸出電流:4-20ma,線性 最大負載:1kω(24v電源) 電源電壓:24vdc+-20% 環境溫度范圍:0℃ - 60℃ 外殼防護:按ip42/52 儀表偏轉角:90°240° 前面板尺寸:96x96mm 72x72mm 傳感器-指示器連接用補償電纜 儀表安裝:用2個對角支架固定 最大截面:1.5mm2 重量:0.35kg
更新時間:2025-05-14
Q96-ZTC6A帶報警輸出熱電偶溫度表
q96-ztc6a帶報警輸出熱電偶溫度表特性:用于4-20ma輸入,非電量刻度指示并帶設定報警開關輸出。外形尺寸符合din43700符合船用規范及iec標準指示精度:1.5級輸出信號:4-20ma輸出信號最大負載能力:600ω報警開關輸出負載容量:3a,250vac報警點設置:按用戶要求,可制成上限、下限、上下限電源電壓:24vdc±20%環境溫度:-25℃ to +55℃外殼防護等級:ip42/52耐振動:0.7g前面板尺寸:96mm×96mm對于熱電偶溫度表,傳感器到指示表連
更新時間:2025-05-14
Q72-ZTC6熱電偶溫度表
q72-ztc6熱電偶溫度表特性: 精度:1.5級 輸出電流:4-20ma,線性 最大負載:1kω(24v電源) 電源電壓:24vdc+-20% 環境溫度范圍:0℃ - 60℃ 外殼防護:按ip42/52 儀表偏轉角:90°240° 前面板尺寸:96x96mm 72x72mm 傳感器-指示器連接用補償電纜 儀表安裝:用2個對角支架固定 最大截面:1.5mm2 重量:0.35kg
更新時間:2025-05-14
Q72-TC6熱電偶溫度表
q72-tc6熱電偶溫度表特性: 精度:1.5級 輸出電流:4-20ma,線性 最大負載:1kω(24v電源) 電源電壓:24vdc+-20% 環境溫度范圍:0℃ - 60℃ 外殼防護:按ip42/52 儀表偏轉角:90°240° 前面板尺寸:96x96mm 72x72mm 傳感器-指示器連接用補償電纜 儀表安裝:用2個對角支架固定 最大截面:1.5mm2 重量:0.35kg
更新時間:2025-05-14
Q96-TC6熱電偶溫度表
q96-tc6熱電偶溫度表特性: 精度:1.5級 輸出電流:4-20ma,線性 最大負載:1kω(24v電源) 電源電壓:24vdc+-20% 環境溫度范圍:0℃ - 60℃ 外殼防護:按ip42/52 儀表偏轉角:90°240° 前面板尺寸:96x96mm 72x72mm 傳感器-指示器連接用補償電纜 儀表安裝:用2個對角支架固定 最大截面:1.5mm2 重量:0.35kg
更新時間:2025-05-14
AD9060D型熱電偶輸入隔離轉換器
ad9060d型熱電偶輸入隔離轉換器信號類型 r、j、k、t、e、s、b;mv 測量范圍 熱電偶測溫范圍,mv信號≯±60ma(用戶可設定)冷端溫度補償誤差 每20℃變化誤差±1℃ (補償溫度范圍: -15℃~+75℃)電流輸出 4~20madc(最大負載電阻550ω)電壓輸出 1~5vdc(最小負載電阻250kω)斷偶報警功能 低電流≤3madc或高電流≥22madc (可設定高或低電流)面板led指示燈指示電  源 20~35vdc 功  耗 約1.5w(20ma輸出,24v電源),
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
防爆型熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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鉑銠熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
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K型熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鉑銠熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鉑銠熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鉑銠熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎢錸快速測溫熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鎧裝熱電阻
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
氣化爐高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
氣化爐高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
排氣熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鉑銠熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
氣化爐高溫熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14
鉑銠熱電偶
1.核心原理:塞貝克效應(seebeck effect)熱電偶基于兩種不同金屬導體(或半導體)接觸時產生的熱電效應。當兩種金屬的接點處于不同溫度時,會在回路中產生電動勢(電壓),其大小與溫度差成正比。
更新時間:2025-05-14

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