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CTlaser 1M / 2M型金属高温测量专用红外测温仪
    发布时间: 2018-06-20 14:24    
温度量程: 250°C ~ 2200°C
光谱范围: 1.0 µm (1M),1.6 µm (2M)
响应时间: 1 ms


CTlaser 1M / 2M型金属高温测量专用红外测温仪
主要参数

  •     温度量程: 250°C ~ 2200°C
  •     光谱范围: 1.0 µm (1M),1.6 µm (2M)
  •     响应时间: 1 ms

CTlaser 1M / 2M型测温仪的技术参数
 
测量参数

  •     温度量程(通过软件测量):
    485°C ~ 1050°C (1ML)
    650°C ~ 1800°C (1MH)
    800°C ~ 2200°C (1MH1)
    250°C ~ 800°C (2ML)
    385°C ~ 1600°C (2MH)
    490°C ~ 2000°C (2MH1)
  •     光谱范围:
    1.0 μm (1M)
    1,6 μm (2M)
  •     光学分辨率(90%能量):
    150:1 (1ML, 2ML)
    300:1 (1MH、1MH1、 2MH、 2MH1)
  •     系统精度1)(环温= 23 ± 5°C):±  (0.3% 读数+ 2°C)
  •     重复精度(环温= 23 ± 5°C): ± (0.1 % 读数 + 1 °C)
  •     温度分辨率(噪声等效温差):
    0.1 K (1ML, 2ML)
    0.2 K (1MH、 1MH1、 2MH、 2MH1)
  •     曝光时间(90%信号)2): 1 ms
  •     发射率/增益(通过设置键或软件调节): 0.100 ~ 1.100
  •     透射率/增益(通过设置键或软件调节): 0.100 ~ 1.100
  •     信号处理(分别通过设置键或软件可调具体参数):
    峰值保持、谷值保持、平均值,延长保持阈值和滞后功能
 
基本参数

  •     环境等级: IP65(NEMA-4)
  •     环境等级:
    探头: -20°C ~ 85°C (50°C 激光开启)
    电子盒: -20°C ~ 85°C
  •     存储温度:
    探头: -40°C ~ 85°C
    电子盒: -40°C ~ 85°C
  •     相对湿度: 10~95%,不结露
  •     震动(传感器): IEC 68-2-6: 3 G,11-200 Hz, 任意轴
  •     冲击(传感器): IEC 68-2-27: 50 G,11 ms,任意轴
  •     重量:
    探头: 40 g
    电子盒: 420 g
 
电气参数

  •     模拟输出: 0 / 4-20mA、0-5/10V、热电偶J、K
  •     报警输出: 24 V/50 mA(常开)
  •     可选: 继电器: 2 x 60 V DC/42 V 有效交流; 0.4 A;光学隔离
  •     数字输出(可选): USB、RS232、RS485、CAN(控制器局域网)、Profibus DP(现场总线多功能从站设计)、以太网
  •     输出阻抗:
    mA 最大 500 Ω (直流 5-36 V)
    mV 最小 100 kΩ (纯阻抗负载)
    热电偶20 Ω
  •     信号输入: 可编程功能输入,用于外部发射率调整/环境温度补偿,触发(保持功能复位)
  •     电缆长度: 3m(标准)、8 m、15 m
  •     电源: 直流8-36 V
  •     电流消耗: 最大160 mA
  •     激光635 nm: 1mW,通过电子盒或软件打开/关闭

 
  • 版本

 

零件编号: 温度量程/光谱范围/光学分辨率/响应时间

    OPTCTL1ML: 485-1050°C / 1.0 μm / 150:1 / 1 ms
    OPTCTL2ML: 250-800°C / 1.6 μm / 150:1 / 1 ms
    OPTCTL1MH: 650-1800°C / 1.0 μm / 300:1 / 1 ms
    OPTCTL1MH1: 800-2200°C / 1.0 μm / 300:1 / 1 ms
    OPTCTL2MH: 385-1600°C / 1.6 μm / 300:1 / 1 ms
    OPTCTL2MH1: 490-2000°C / 1.6 μm / 300:1 / 1 ms

1) ε(发射率) = 1,响应时间: 1 s
2)  低信号水平时动态适应