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MTCS2601 Sensor de Condutividade Térmica - Gás Adequado para Controle Primário de Pressão em Ambientes Severos

Certificado
CHINA ShenzhenYijiajie Electronic Co., Ltd. Certificações
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MTCS2601 Sensor de Condutividade Térmica - Gás Adequado para Controle Primário de Pressão em Ambientes Severos

MTCS2601 Sensor de Condutividade Térmica - Gás Adequado para Controle Primário de Pressão em Ambientes Severos
MTCS2601 Sensor de Condutividade Térmica - Gás Adequado para Controle Primário de Pressão em Ambientes Severos

Imagem Grande :  MTCS2601 Sensor de Condutividade Térmica - Gás Adequado para Controle Primário de Pressão em Ambientes Severos

Detalhes do produto:
Place of Origin: Switzerland
Número do modelo: MTCS2601
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: 1PCS
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem padrão
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 5000pcs

MTCS2601 Sensor de Condutividade Térmica - Gás Adequado para Controle Primário de Pressão em Ambientes Severos

descrição
Package Size: SMD package Tempo de resposta: 50ms
Umidade: 0 - 100% Temperatura do ar: 20 - 100°C
Temperatura do filme: 180°C Coeficiente de temperatura: 20 - 100°C
Destacar:

sensor de gás de condutividade térmica

,

sensor de gás para ambientes severos

,

sensor para controle primário de pressão

 

                 MTCS2601 Sensor de Gás de Condutividade Térmica Adequado para Controle de Pressão Primária em Ambientes Severos 

 

 

 

Princípio:

 

O sensor de gás MTCS2601 é baseado no princípio de Pirani, que é um princípio físico sem reação química. Ele funciona com base na mudança da condutividade térmica do gás. O fluxo de calor do resistor de aquecimento no filme dielétrico isolante para a parte fria do dispositivo depende da condutividade do gás. Ao medir o sinal da parte de aquecimento e da parte "fria" do dispositivo à temperatura ambiente, a concentração de gás pode ser obtida.

 

Características:

  • É um sensor de condutividade térmica para medição de vácuo primário.
  • Alojado em um pacote cerâmico SMD e pode ser fornecido em embalagem de fita e carretel.
  • Com dimensões pequenas, é adequado para medição em volumes muito pequenos, e o volume de gás do sensor é ultra pequeno, como < 0,1 cm³.
  • Baixo consumo de energia, com um consumo de energia operacional de < 6 mW.
  • Constantes de tempo curtas e tempo de resposta ultrarrápido, que é < 50 ms.
  • Possui sensibilidade ideal na faixa de 10⁻² a 10² mbar, e a faixa pode ser estendida para 10⁻⁴ a 1 atm.
  • A faixa de medição é de 10⁻⁴ a 1000 mbar, com excelente reprodutibilidade.
  • Possui compensação de temperatura, e os resistores de compensação e aquecimento na mesma pastilha de silício são bem combinados.
  • Com base no princípio de detecção resistiva física, possui um MTBF estável e longo ( > 30.000 horas).
  • É compatível com um circuito de operação de temperatura em excesso constante simples.
  • Uma versão com contato de ouro está disponível mediante solicitação para ambientes com gases corrosivos

 

Aplicação:

  • É uma excelente escolha para detectores OEM de vazamento críticos em tamanho ou medidores de vácuo em miniatura baseados no princípio de Pirani, que exigem consumo de energia ultrabaixo, operação de longo prazo e nenhuma manutenção.
  • Adequado para controle de pressão primária em ambientes severos, bem como para detecção de vazamento de gás, umidade ou intrusão em sistemas de volume fechado. Pode ser facilmente instalado em válvulas de pressão ou diretamente em tubos ou sistemas de vácuo, como pequenos sistemas de bombeamento mecânico, bombas de vácuo e instrumentos analíticos. Também pode ser usado para detecção de vazamentos para monitorar a integridade de sistemas ou instrumentos fechados sob uma pressão específica e pode detectar defeitos como corrosão ou abertura de caixa.

 

Descrição

Item

Mín

Típico

Máx

Unidade

Resistência de Medição @21 - 25°C Rm1 e Rm2 110 120 135 Ω
Resistência de Referência @21 - 25°C Rt1 e Rt2 240 270 300 Ω
Relação Rtx/(Rm1 + Rm2) 1.06 1.12 1.18 -
Diferença de Resistência Rm1 - Rm2 -1.5 - 1.5 Ω
Diferença de Resistência Rt1 - Rt2 -3.5 - 3.5 Ω
Coeficiente de Temperatura (Rm, Rt) 20 - 100°C α 0.005 0.0055 0.006 /°C
Fator de Geometria G - 3.9 - mm
Coeficiente de Perda Térmica β - 0.101 - mW/°C
Corrente de Aquecimento em (Rm1 + Rm2) --- Ar; Ta = 23°C Ih - 6.2 - mA
Consumo de Energia de Aquecimento em (Rm1 + Rm2) --- Ar; Ta = 23°C P - 15.8 - mW
Temperatura do Filme Tm - - 180 °C
Temperatura do Ar Ta - - 100 °C
Umidade --- Não condensante RH - - 100  

 

MTCS2601 Sensor de Condutividade Térmica - Gás Adequado para Controle Primário de Pressão em Ambientes Severos 0

 

Contacto
ShenzhenYijiajie Electronic Co., Ltd.

Pessoa de Contato: Miss. Xu

Telefone: 86+13352990255

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