ATC-M1 Температурен контролер с PID с кратък цикъл и предназначен за микро обекти
  • ATC-M1 Температурен контролер с PID с кратък цикъл и предназначен за микро обекти ATC-M1 Температурен контролер с PID с кратък цикъл и предназначен за микро обекти

ATC-M1 Температурен контролер с PID с кратък цикъл и предназначен за микро обекти

Когато се борите с прецизен контрол на температурата за микро обекти, X-Meritan, производител на високопроизводителния температурен контролер ATC-M1 с PID с кратък цикъл и предназначен за микро обекти, предлага спокойствие. Предлагаме професионална следпродажбена поддръжка. Независимо от всякакви технически предизвикателства, нашият екип от експерти е винаги на разположение, за да предостави бързи и ефективни решения. Изберете нас и оставете нашата технология да работи за вас, премахвайки тревогите от деня ви.

Изпратете запитване

Описание на продукта

Когато вашият дизайн е ограничен от ограничено вътрешно пространство, особено когато работите с миниатюрни оптични устройства като DFB лазери и TO-CAN пакети с интегрирани охладители и сонди, компактното и ефективно решение за контрол на температурата е от съществено значение. Температурният контролер ATC-M1 на X-Meritan с PID с кратък цикъл и проектиран за микро обекти се гордее с изключително компактен размер, който лесно се вписва безпроблемно във вашата система с ограничено пространство. Ако търсите такова решение, свържете се с нас в Китай днес, за да получите подробни технически данни и примерни оферти за ATC-M1 и да изпитате от първа ръка как X-Meritan може да донесе стойност на вашия проект.

Параметри:

Име на продукта: Панел за контрол на температурата

Модел: ATC-M1

Захранващо напрежение на платката: 3.0 - 5.0VDC

Изходна ефективност: ≈80%

Достъп до каталози, ръководства за инсталиране и CAD файлове за хардуер за баня Fangao. Основни инструменти за дистрибутори и изпълнители.

2.5V @ 3.3V захранване

TEC максимален ток: 2.5A

Температурен датчик: 10K NTC

Стабилност на контрол на температурата: 0,001°C

Настройка на температурата: потенциометър или аналогов вход

Диапазон на контрол на температурата: +10°C до +40°C (по подразбиране)

Фабрично зададена температура: 25°C

Фабрично зададено максимално изходно напрежение: 2,0 V

Фабрично зададен максимален изходен ток: 1,0 A

Може да се регулира с помощта на потенциометър W9

Работна температура: -40°C до +45°C

Размери: 34 mm x 20 mm, височина: 15,5 mm (5,5 mm включително щифтове)

Характеристики:

Температурният контролер ATC-M1 с PID с кратък цикъл и предназначен за микрообекти използва скъп чип за контрол на температурата TEC и алгоритъм за PID контрол с кратък цикъл, постигайки точност на контрол на температурата до 0,001°C. Тази платка използва непрекъснат режим на изходно задвижване, осигуряващ непрекъснат и стабилен контрол на температурата през целия контролен цикъл, осигурявайки оптимален контрол.

Приложение:

Свръхмалките платки за контрол на температурата на полупроводников охладител се използват широко в оптични устройства с DFB и TO. Тези платки, които интегрират охладител и температурна сонда, са изключително чувствителни към температурни колебания, изискващи високопрецизна система за контрол на температурата, за да се осигури дългосрочна стабилност и надеждност на работата.


Други високочувствителни, изключително малки системи често се използват в прецизно лабораторно оборудване, преносими медицински инструменти и военни микроустройства. Тези системи за контрол на температурата изискват нулеви вибрации, нулево замърсяване, ниска консумация на енергия и бърза реакция в реално време. ATC-M1, със своя алгоритъм за PID контрол с кратък цикъл и режим на непрекъснато изходно задвижване, точно отговаря на тези строги изисквания, осигурявайки стабилен и надежден температурен контрол за различни микросистеми от висок клас.


Горещи маркери: ATC-M1 Температурен контролер с PID с кратък цикъл и предназначен за микро обекти

Свързана категория

Изпратете запитване

Моля, не се колебайте да изпратите вашето запитване във формата по-долу. Ще ви отговорим до 24 часа.
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