数字式温度控制器

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温控器调整方法

温控器调整方法

E5AZ-R3-38数字式温度控制器调整说明一、接线方式:接线柱1、2――-AC220V电源接线柱4、6―――低温输出101、103接线柱7、8―――高温输出101、102接线柱9、10、11―――PT100温度传感线A\B\B二、界面图形三、设定方法:1.温度设置(此部分用于常规调整)1)在运行菜单下,设置高温值为26.0。

2)按一次菜单键,再按一次模式键,设置高温回差1.5。

3)按一次菜单键返回运行菜单。

4)按两次模式键,设置低温值为25.5。

5)按一次模式键,返回运行菜单。

2.系统设置(以下调整为系统模式设置,请不要改动)1)菜单键+模式键同时按下3秒以上,进入保护菜单,按模式键切换选项,依次按如下设置:2)同时按菜单+模式1秒以上,返回运行菜单。

3.第二步:模式设置1)按菜单3秒以上,进入初始菜单,按模式键切换选项,依次按如下设置:⏹设置温度传感器类型为1。

⏹设置温度单位为℃。

⏹设置最高温度限制值:⏹设置最低温度限制值:⏹设置ON/OFF方式为ONOF。

⏹设置控制方式为标准方式。

⏹设置动作方向为正方向。

⏹设置报警1种类为0。

⏹设置报警2种类为8。

⏹设置报警3种类为0。

⏹设置密码为-169,等待3秒,自动进入高级模式:⏹设置⏹设置低温回差为1.5。

设置2)按菜单键3秒以上,返回运行菜单。

4.第三步:状态设置1)按一次模式键,进入状态设置,按上调或下调键设置为RUN。

则温控器开始工作。

2)如设置为STOP,则温控器STOP灯亮,停止工作。

TMC229-HT-DAA038数字式温度控制器调整说明一、接线方式:与E5AX相同,内芯可互换。

二、界面图形三、设定方法:1.温度设置(此部分用于常规调整)1)在运行菜单下,设置低温值SV为24.02)按2次SET键,设置高温值SV2为26.0(一般要求SV2=SV1+2)2.系统设置(以下调整为系统模式设置,请不要改动)1)解锁:同时按SET和︽5秒,出现画面LOC-3,将3改为0后,先按下SET不松开,再按︽后立即全部松开,解锁完毕。

富士电机 PXG数字式温度调节器 <微型控制器X> 说明书

富士电机 PXG数字式温度调节器 <微型控制器X> 说明书
(Β)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
按键操作注意事项/异常时的操作
·报警功能若未正确设定,在仪表发生异常时将无法正确输出 报警,因此运行前请务必进行动作确认。 ”或“ ”。在更换传感器 ·输入断线时,将显示“ 时,请务必先切断电源。
‫ͳܦ‬ (ᩱឧ) ࠚ࠯ۘ ൣ᭦ ᭦౛ ᭦౛ ᛂ᧫ ߶ᜈᦠ͇ ‫ͳܦ‬ (ൣᆷ) ePXG4 ̀ᛪ ePXG4 ̀ᛪ
ൣ᭦
‫ͳܦ‬
᭦౛
᭦౛
߶ᜈಳ
ᛂ᧫
ซ਒
·请不要堵塞本仪表的周围,以免影响散热。 ·请不要堵塞端子上方的通风孔。 ·PXG9型调节器请将安装配件安装到本体中央的安装孔。
-2-
ಕэὙ‫ۆ‬ᄯ߶ᜈ(පࣰ‫ލ‬Ҹ߶ᜈ) ϙன߶ᜈௐణܷϙᝇ˝ՓՐʽழϙன30˚
●温度传感器与达到或可能产生下表所示电压值的场所之间, 应保持下表所示的爬电距离及空间距离。 若无法确保上述条件,则可能无法达到EN61010标准中承诺 的安全性能。
使用电压或发生电压 [Vrms或Vdc] 最高50 最高100 最高150 最高300 300以上 空间距离(mm) 0.2 0.2 0.5 1.5 爬电距离(mm) 1.2 1.4 1.6 3.0
注意
设置时的注意事项
设置时,请注意避开下列场所。 ·使用时环境温度超过0~50℃范围的场所 ·使用时环境湿度超过45~85%RH范围的场所 ·温度急剧变化,容易结露的场所 ·产生腐蚀性气体 ( 特别是硫化气体、氨等 ) 、可燃性气体的 场所 ·对本体直接产生振动、冲击的场所 ·受水、油、化学药品、蒸汽、热气侵袭的场所 (浸水后会导致漏电、火灾等危险,请送至销售店接受检查) ·粉尘、盐分、铁粉较多的场所 ·感应干扰较大、容易产生静电、磁场、噪声的场所 ·受阳光直射的场所 ·由于辐射热等产生热积蓄的场所

欧姆龙 数字式温度控制器11位显示 说明书

欧姆龙 数字式温度控制器11位显示 说明书

授权经销商:
OMORN ASIA PACIFIC PTE.LTD.
No.438A Alexandra Road#05-05/08(Lobby 2) Alexandra Technopark,Singapore 119967 电话:(65)6835-3011/传真:(65)6835-2711
用户手册
Cat.No.H207-CN5-01
将温控器主体插入外壳时,请确保顶部和底部的挂钩与外壳完全 咬合。如果温控器主体没有被正确插入,端子部分不吻合或防水 性的降低,可能会导致火灾或故障发生。
备注 E5CZ-U 的规定扭矩为 0.5 N·m。
x
安全使用注意事项
请确保遵守以下注意事项以防止操作失败、故障及对产品的功能和性能产生不利影响。否则可能会导致 意想不到的后果。 1) 本产品专为室内使用而设计。请勿在室外或下列环境中使用。 z 会直接受到加热设备辐射热的地方 z 有水、油等飞溅的地方 z 阳光直射的地方 z 有粉尘、腐蚀性气体(尤其是硫化气体、氨气等)存在的地方 z 温度变化激烈的地方 z 会产生结冰、凝露的地方 z 振动或冲击很强烈的地方 2) 在各型号规定的温度和湿度范围内使用和储藏温控器。 当二个或多个温控器水平紧靠安装或垂直紧安装时,由于温控器的热辐射会导致内部温度上升而降 低使用寿命。这种情况下,需要采取风扇强制冷却或其它通风措施来降低温控器的温度 3) 为了不妨碍散热,温控器周边请勿封闭。温控器本身的通风孔也不要堵塞。 4) 请确认端子的极性,做正确的配线。 5) 配 线 用 压 接 端 子 请 使 用 指 定 尺 寸 ( M3.5 、 宽 7.2mm 以 下 ) 的 端 子 。 明 线 材 料 , 请 使 用 AWG24~AWG14 的绞线或硬铜线(截面积 0.205~2.081mm2) 。 (剥线长度 5~6mm。 )一个端口最 多可以插入两根相同类型尺寸的配线或两个压接端子。 6) 不使用的端子,请勿连接。 7) 为了避免感应噪声,温控器的接线板的接线应远离高压线或大电流的电源电缆。同样不要让电源线 一起走线或平行于温控器连线,推荐使用单独的管道屏蔽线。 在可能产生噪声的外围设备上安装浪涌吸收器或噪声过滤器,例如电感应设备(如电机、变压器、 螺线管圈、磁性线圈等) 。在电源上使用噪声过滤器时,除了确认其电压和电流值外,还应尽可能近 地安装在温控器附近。将温控器及其电源尽可能地远离产生强大的、高频波(如频焊接机、高频机 器等)的设备和产生浪涌的设备。 8) 请在额定负载及电源电压范围内使用本产品。 9) 为了使电源投入时在 2 秒内到达额定电压,请借助开关、继电器等进行瞬间加载。如果电源电压 缓慢增加,温控器没有复位,可能会发生输出故障。 10) 电源接通后请确保至少有 30 分钟以上的预热时间,然后再开始实际的控制操作,以保证温度显示 的正确性。 11) 使用自调节时,同时打开温度控制器和负载(如加热器) ,或在温控器打开前接通负载。如果在接通 负载前打开温控器电源,则不能再进行正确的自调节和实现最优控制。 12) 请设置作业人员能够马上关上电源的开关或断路器,并做适当的表示。 13) 取出温控器之前需先关闭电源,请绝对不要用手触摸端子或电子部品,或者给予冲击。插回时,请 不要让电子部品与外壳接触。 14) 关于清洁:请勿使用油漆稀释剂,请用标准等级的酒精。 15) 电源启动后经约 2 秒钟输出才开启,在配置控制回路时请给予充分的考虑。 16) 切换到某些菜单时,输出可能会关闭,请考虑到这一点再进行操作。 17) EEPROM 的写入次数是有寿命的。通过通信等频繁写入数据的场合请使用 RAM 写入模式。 18) 在用手接触温控器前,一定要先触摸一下与地相连的金属物,以释放手上的静电。 19) 控制输出为电压输出时,并不独立于内部回路。当使用接地热电偶时,不要将任何控制输出端子接 地。 (否则可能形成意外回路,在测量温度时发生错误。 )

诚科ck—200温控器说明书

诚科ck—200温控器说明书

诚科ck—200温控器说明书
诚科CK-200温控器是一款智能数字式温度控制器,适用于各类加热、制冷、恒温等控制场合。

以下是它的部分说明:
一、外观和安装
1.外观尺寸:48mm*48mm,安装孔尺寸为45mm*45mm。

2.本产品外部接线方法为插接式连接,接线用电缆极数必须与控制器标号相符。

3.安装时,应保证空气流通,不得长时间在高温或高湿的环境下使用,以免影响控制器寿命。

二、性能特点
1.数字化调节,温度控制精度高,误差小。

2.采用双 LED 数码管进行温度实时显示,直观明了。

3.控制器具有超温及断电记忆功能。

4.控制器具有供电电压保护功能。

5.支持多种控制模式,包括PID控制模式、ON/OFF控制模式等。

6.支持多段设定功能,可以按照时间段设定多组温度值,灵活易用。

7.控制器具有自校准功能,可以自动检测并修正系统误差,保证控制精度。

三、操作指南
1.开机后,按下SET键,进入参数设定状态。

2.根据需要设定温度值、控制模式、控制器输出模式、多段控制等参数。

3.设定完成后,按下SET键保存并退出设定状态。

4.按下RUN/STOP键,即可开始温度控制。

控制器将根据设定的参数进行控制,并实时显示温度值。

5.如需修改设定参数,可再次按下SET键进入设定模式。

以上是诚科CK-200温控器的部分说明,如需更详细内容,建议查看产品说明书。

e5cc数字式控制器通讯使用手册

e5cc数字式控制器通讯使用手册

我很乐意帮您撰写关于e5cc数字式控制器通讯使用手册的文章。

在开始撰写之前,我已经对该主题进行了深度和广度的评估,以便为您提供一篇高质量、有价值的文章。

接下来,我将按照您的要求,以从简到繁、由浅入深的方式来探讨这一主题,并在文章中多次提及e5cc数字式控制器通讯使用手册。

【序号一】e5cc数字式控制器是一种用于温度控制的设备,广泛应用于工业自动化领域。

通讯使用手册是针对该控制器的通讯功能,为用户提供了详细的操作指南和技术规范。

在本篇文章中,我将深入解读e5cc数字式控制器通讯使用手册,帮助您更好地了解其功能和使用方法。

【序号二】让我们来了解e5cc数字式控制器通讯使用手册的基本内容。

这份手册包括了控制器的通讯接口类型、通讯协议、参数设置方法、通讯连接示意图等内容。

通过详细的介绍和实例说明,用户能够清晰地了解如何利用控制器的通讯功能进行数据传输和监控。

【序号三】在实际操作中,对e5cc数字式控制器通讯使用手册的深入理解尤为重要。

用户需要根据自身需求,灵活地运用手册中的指导,并结合控制器的实际情况进行操作。

通过不断的实践和总结,用户能够更深入地掌握控制器的通讯使用技巧,提高工作效率和数据传输的稳定性。

【序号四】个人观点和理解方面,我认为e5cc数字式控制器通讯使用手册作为控制器的重要配套指南,为用户提供了极大的便利。

在工业自动化领域,掌握好控制器的通讯功能对于提高生产效率和保障生产质量至关重要。

通过深入阅读和实践控制器通讯使用手册,用户能够更好地利用控制器的功能,实现智能化、自动化的生产控制。

通过本篇文章的阅读和理解,我相信您能够更全面、深刻地掌握e5cc 数字式控制器通讯使用手册的内容和使用方法。

希望这篇文章能够对您有所帮助,让您在工业自动化领域的工作中更加游刃有余。

如果您对e5cc数字式控制器通讯使用手册还有其他疑问或需求,欢迎随时与我联系,我将竭诚为您服务。

【序号五】接下来,让我们更深入地了解e5cc数字式控制器通讯使用手册的一些具体内容。

DX温度控制器产品中文说明书

DX温度控制器产品中文说明书
危险
输出/输入端子有触电的危险,切勿与身体及通电物接触。
警告
1. 本机器的故障或异常有可能造成重大事故,请在外围安装相应的保护 回路,以防发生事故。
2. 本机器未附带电源开关及保险丝,请在外围另外安装。 (保险丝额定:250V 0.5A)
3. 为防止本机器的破损及故障,请务必以额定电源电压供电。 4. 为防止触电及机器故障,在未完成所有配线之前,切勿投入电源。 5. 本机器非属防爆构造,切勿在有易燃性,爆发性气体的场所使用。 6. 切勿对本机器进行分解、加工、改线、修理,否则有发生触电、故障或
延迟继电器。 32.因机器发生故障而用预备机器进行替换时,即使型号相同,动作也会因设定
参数的差异而不同,所以,在实施之前请务必确认互换性。
各部位功能及名称
控制输出(OUT)显示灯(绿) 自动演算(AT)显示灯(绿)
设定值(SV)显示器(红)
测定值(PV)显示器(绿)
控制回路断路警报(LBA)动作 显示灯(红) 下限警报(ALL)动作显示灯(红)
(4)控制回路断路警报(LBA)功能的注意事项 ① 控制回路断路警报(LBA)功能只在 PID 演算值为 0%或 100%时才动作。所以,
把 PID 演算值达到 0%或 100%时的所需时间和控制回路断路警报(LBA)的设定 时间加起来,就是从发生异常到控制回路断路警报(LBA)功能启动为止的所需 时间。 ② 进行自动联算(AT)时,控制回路断路警报(LBA)功能不会动作。 ③ 控制回路断路警报(LBA)功能在受外部(其他热源等)影响时,即使控制器没有 异常也会动作。 ④ 控制回路断路警报(LBA)的设定时间短或控制对象不对时,有时会发生控制回 路断路警报(LBA) ON-OFF 或不能 ON 的情况。此时,请把控制回路断路警报(LBA) 设定时间设定得稍微长一些。

Honeywell DT100RR RM RS 系列 数字式温控器 说明书

Honeywell DT100RR RM RS 系列 数字式温控器 说明书

DT100RR/RM/RS 系列数字式温控器产品规格应用DT100RR/RM/RS数字式温控器及MC100R(中央智能控制器)可通过PLC(电力线通信)而用于对热水采暖系统的MCV阀的开/关控制。

DT100RR可用于220VAC供电的热水采暖系统的温度控制。

该系列温控器外观设计新颖、具有液晶显示、功能多样、简单易用。

该温控器通过控制阀门的开/关而使室温达到设定值。

DT100RM(主区温控器)可控制并监控其它最多7个DT100RS (分区温控器) 。

特点•带数字显示的典雅外型,与室内装饰相协调。

•可显示室温及用户设定的温度。

•拨盘用于调整温度设定。

•可直接或通过65x65的接线盒安装于墙上。

•具有预约功能,可在预定时间自动开启(0~24小时)。

•采用EEPROM 存储器,即使在掉电时亦可保存用户设置。

•适用于DT100RM/RS, MC100R and MCV 阀。

目录应用 (1)特点 (1)规格 (2)尺寸 (2)安装 (3)接线图 (3)操作 (4)规格表 1. 型号指南应用电压型号 Vac±10%,50/60Hz DT100RR000 On-Off heating control DT AC220VDT100RM051 用于通信的主区温控器DT100RS051 用于通信控制的分区温控器由 MC100R001 提供DC12VMC100R001 用于通信、接线的中央智能控制器AC220V设置范围 5~35℃ 最小设置单位 0.5 ℃ 差动 最大1 ℃ 温控开关 DT100RR - S.P.S.T. 继电器 MC100R - S.P.D.T.继电器 控制方式 开/关控制 供电5(2) A , 220 VAC ,12A 典型负载如风机盘管、分区阀门及继电器。

超过200W 的电感负载应通过电流接触器进行转换。

使用寿命 220V 全负载时,超过100,000 次(冷热循环)全手动控制时,超过10,000 次 安装 直接安装于墙上或安装于65x65mm 接线盒上,并用螺钉固定 接线 2线或3线(200mm)连接 外壳 两片塑料外壳(前盖及后盖) 尺寸 82 x 120 x 28mm(W x H x D) 环境要求 工作温度:5~45℃运输及储藏温度:-20~55℃湿度:5~95%RH, 26℃无冷凝尺寸图. 1 DT100RR/RM/RS, MC100R 尺寸 ( mm)< DT100RM > < DT100RR/RS >< MC100R >位置DT100 温控器是地板采暖系统的温度控制器件, 必须安装在距地面约1.5米高,空气流通良好的位置。

TSW-15A系列数字式温度控制器 说明书

TSW-15A系列数字式温度控制器 说明书

技术参数技术参数功能原理图功能原理图执行标准:GB/T 13850-1998idtIEC688:1992 工作电源:DC :100~370V 或AC :85~265V 传感器类型:热敏电阻Pt100、Cu50或4~20mA 输入 测量温度类型:0℃~150℃负载阻抗:输出为0~5V 时,负载阻抗≥10KΩ输出为4~20mA 时,负载阻抗≤500Ω输出范围:电压0~5V 或电流4~20mA 变送器精度:0.2级 显示精度:≤0.5℃TSW-15A 系列数字式温度控制器适合于非防爆领域应用,连接于工业现场仪表与控制室之间并给予现场仪表配电、信号隔离、信号转换、信号处理等功能的关联设备,旨在提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性,通过输出电压(0~5V )或者电流(4~20mA)反映被测温度,采用三线连接系统,能运用于传感器与TSW-15A 系列装置远距离传输的情况,并将温度量变换为标准信号输出,送至监测装置,并显示出温度值。

信号输入保护:瞬态保护,12VDC 的过电压保护; 信号输出保护:瞬态保护,33VDC 的过电压保护; 电源保护:抗浪涌,过电压保护工频耐压:输入/输出 1.5KV,50HZ,1分钟输出/电源 1.5KV,50HZ,1分钟 输入/电源1.5KV,50HZ,1分钟绝缘电阻:≥20MΩ冲击电压:5KV (峰值)1.2/50µS 工作环境:0℃~45℃,5%~95%无凝露 储存环境:-40℃~70℃,5%~95%无凝露型号及命名规则型号及命名规则装置面板指示图及操作说明装置面板指示图及操作说明操作说明:1.输入辅助电源,“运行”、“测量”灯亮。

按“设定键”,“测量”灯灭,进入限值设定模式,如果进入设定模式不进行任何键盘操作5s 后返回测量界面;2.在限值设定模式,通过“设定”键可选择对温度上限、下限和风扇启动值进行设置。

3.在限值设定模式,“上限”灯亮时,可通过“增”“减”键以0.5℃的增减量设定温度高上限值,设定完成按“确认”键确认,否则设定值无效。

欧姆龙温控器E5AZ-Q3T

欧姆龙温控器E5AZ-Q3T

欧姆龙温控器E5AZ-Q3T欧姆龙温控器E5AZ-Q3T是一种高精度数字式温度控制器,主要用于工业中各种温度控制应用场合。

该控制器具有精度高、功能齐全、性能稳定等特点。

在本文中,我们将对欧姆龙温控器E5AZ-Q3T的基本特性、操作方法以及应用范围等方面进行详细介绍。

基本特性欧姆龙温控器E5AZ-Q3T高精度数字式温度控制器具有以下基本特性:高精度欧姆龙温控器E5AZ-Q3T采用了高精度温度传感器及数字处理技术,具有高精度、高稳定性等特点。

该控制器的测量精度可达±0.2°C。

多功能欧姆龙温控器E5AZ-Q3T不仅可以进行常规的温度控制,还可以进行定时控制、自动调节等多种控制方式。

此外,还具有温度报警、自动诊断等功能。

易于操作欧姆龙温控器E5AZ-Q3T的操作界面简单、易懂,具有直观的操作提示和显示功能。

用户只需要按照界面提示进行操作,即可完成各种控制设置。

高可靠性欧姆龙温控器E5AZ-Q3T采用了高品质元器件及先进的制造工艺,具有高可靠性及长寿命等特点。

此外,还具有多级过压、过流及短路保护等功能,保障设备的安全运行。

操作方法欧姆龙温控器E5AZ-Q3T操作方法如下:设置基本参数首先,将欧姆龙温控器E5AZ-Q3T的电源连接好后,按下“SET”键进入基本参数设置界面,可以设置控制器工作模式、目标温度、回差等参数,按照界面提示进行设置即可。

进行控制在基本参数设置好后,按下“RUN”键即可使温控器开始正常控制。

控制器会控制加热功率,使对象温度稳定在目标温度附近。

进行报警当对象温度达到预设的温度上限或下限时,温控器将触发报警,此时可按照界面提示进行解除报警。

应用范围欧姆龙温控器E5AZ-Q3T广泛应用于各个行业的温度控制应用场合,如化工、电子、食品、冶金、医药等领域。

其可靠的性能及高精度的测量能力,为企业的生产提供了良好的保障。

此外,欧姆龙温控器E5AZ-Q3T还可以与PLC或变频器等搭配使用,具有更广泛的应用范围。

E5CN AN EN-H 温度控制器 说明书

E5CN AN EN-H 温度控制器 说明书

前言E5CN/AN/EN-H温度控制器(数字调节器)功能介绍。

下述内容包括功能、性能和使用方法的信息。

·为可选择使用热电偶、铂电阻、模拟量电压输入、模拟量电流输入的多重输入型。

·新增加热冷却控制功能。

·调整功能包括AT(自动整定)、ST(自我整定)选择。

·通过事件输入可对Bank、运行/停止、自动/手动、简易程序的启动/复位功能等进行切换。

·可使用加热器断线检测功能、SSR故障检测功能及加热器过电流功能(E5CN/AN/EN-H带加热器断线功能的机型)。

·可使用通信功能(E5CN/AN/EN-H带通信功能的机型)。

·支持用户进行传感器输入的校正。

·支持用户进行传感输出的校正(E5AN/EN-H带传送输出功能的机型)。

·对应位置比例控制。

(E5AN/EN-H位置比例型)·可使用远程SP输入。

(E5AN/EN-H)·具有防水构造(IP66)。

·符合安全标准(UL/CSA/IEC)及EMC标准。

·通过PV显示色切换,使进程状态一目了然。

本用户手册记述了使用E5CN/AN/EN-H时的功能、性能及注意事项。

事先充分阅读本手册,在充分理解的基础上进行正确的应用。

本手册可经常作为参考,请妥善保存。

有关通信功能的详细说明,请参阅「E5CN-H/E5AN-H/E5EN-H数字调节器通信用户手册」(手册编号:SGTD-737)。

I使用时的注意事项1.品质保证①保证期间本公司的保证期限为从本公司向贵公司提供产品1年后。

②保证范围在上述保证期限内产品出现质量问题,本公司负责免费对故障产品进行维修或更换,用户可以在购买处进行更换或要求维修,但下列情形除外:a) 在产品目录及设计•规格书规定的条件、环境、使用方法外使用而引起故障;b) 本公司产品以外的原因引起的故障c) 非本公司进行的改造或者修理引起的故障d) 未按本公司产品固有使用方法使用的e) 产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现的缺陷f) 由于不可抗力等其他非本公司责任导致的另,本条所述保证是指对本公司产品本身的保证,就本公司产品的故障所引起的其他人身和财产的损害,不在本保证范围之内。

xmte2100温控表校准

xmte2100温控表校准

xmte2100温控表校准
xmte2100数字式温控仪广泛应用于电力、石油化工、冶金、轻工、制药、航空等领域,用于采集、显示、控制、传输、通讯、打印各种信号,如温度、压力、液位、速度等。

xmte2100温控表校准:
一、首先,打开标准温湿度计,检查其功能是否正常。

二、数字恒温器温度(低温)的修正
检查校准温控仪表面是否有破损,调整低温箱温度温度稳定,并将标准温度计和校准数字温控器置于低位TE。

温度计盒在温度稳定后,记录标准温度湿度计和数字温度控制器的读数,并计算误差。

误差为5℃。

三、数字恒温器温度(高温)的修正
检查受控温控表的表面是否有破损,调整高温烘箱的温度,如温度稳定,标准温度计和校准数字温控器置于高温下。

保险箱。

在温度稳定后,记录标准温度湿度计和可读数字温度控制器,并计算误差。

此误差为土1.5°C。

RKC数字式温度控制器操作指南

RKC数字式温度控制器操作指南

RKC数字式温度控制器操作指南
1.开机:插入电源线并打开电源开关。

2.参数设置:按下参数设置按钮进入参数设置界面。

通过上下按钮和确认按钮设置所需的参数值,如温度范围、控制模式等。

3.温度设定:按下设定温度按钮进入温度设定界面。

通过上下按钮和确认按钮设置所需的温度设定值。

4.控制模式选择:通过选择控制模式按钮选择所需的控制模式,如PID控制、ON/OFF控制等。

5.输出设置:根据需要选择输出方式和输出范围,如选择继电器输出或模拟输出,并设置输出范围。

6.启动控制:按下启动控制按钮启动温度控制。

控制器将根据设定的温度值和控制模式对温度进行控制。

7.停止控制:按下停止控制按钮停止温度控制。

8.报警设置:通过报警设置按钮进入报警设置界面。

通过上下按钮和确认按钮进行报警参数的设置,如报警类型、报警值等。

9.报警解除:按下解除报警按钮解除当前的报警状态。

10.数据记录:部分RKC数字式温度控制器可支持数据记录功能,可通过数据记录按钮查看和导出所需的温度数据。

以上是RKC数字式温度控制器的基本操作指南。

具体操作方式可能会因型号和功能而有所不同,请参考对应的产品手册或使用说明书以获取更详细的操作说明。

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器说明书

XMT-6000 智能型数字显示温度控制器说明书

XMT-6000智能型数字显示温度控制器 使用说明书此产品使用前,请仔细阅读说明书,以便正确使用,并妥善保存,以便随时参考。

操作注意断电后方可清洗仪表。

清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

显示器易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。

禁止用螺丝刀或书写笔等硬物体操作面板按键,否则会损坏或划伤按键。

1. 产品确认本产品适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷等机械设备;恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。

本产品的PID 参数可以自动整定,是一种智能化的仪表,使用十分方便,是指针式电子调节器、模拟式数显温控仪的最佳更新换代产品。

本产品符合Q/SQG01-1999智能型数字显示调节仪标准的要求。

请参照下列代码表确认送达产品是否和您选定的型号完全一致。

XMT□-□□□□ □ □ □—□① ②③④⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨①面板尺寸(mm ) ⑤输入类型 D:96×96 1:热电偶信号 E:72×72 2:热电阻信号F:96×48(竖式);F(H):48×96(横式) ⑥输出类型G:48×48 空:继电器(最大1A) ②显示方式 V:逻辑电平输出用于SSR 6:双排显示(经济型) B: 继电器(最大10A)③控制类型 G: 可控硅输出(直接带300W 以下负载) 0:位式动作 ⑦分度号 3:时间比例动作 ⑧量程下限4:两位PID 7:单相过零脉冲PID 0:无报警1:上限报警(XMTD、XMTF 过零脉冲输出、逻辑 电平输出,以及XMTG 的各型号不能带上限报警)*报警常闭需注明2. 安装2.1 注意事项 (5)推紧安装支架,使仪表与盘面结合牢固,收紧螺钉。

(1)仪表安装于以下环境大气压力:86~106kPa。

2.3 尺寸环境温度:0~相对湿度:45~ 腐蚀性、易燃气体。

过多的灰尘、盐份或金属粉末。

2.2 安装过程(1)按照盘面开孔尺寸在盘面上打出用来安装仪表的矩形方孔。

类型不同的温度控制仪有什么区别

类型不同的温度控制仪有什么区别

类型不同的温度控制仪有什么区别简介温度控制仪主要用于控制温度,利用控制器的输出信号,调整加热、制冷等设备的状态,从而维持设备的稳定温度。

不同类型的温度控制仪在原理、使用场景、控制精度等方面不同,本文将着重探讨这些方面的差异。

原理数字式温度控制仪数字式温度控制仪以数字电路为核心,可以实现计算、存储、控制等多项功能。

其主要原理就是通过控制传感器的采集,将温度信号转换为数字信号,再通过控制输出的方式,控制温度。

模拟式温度控制仪模拟式温度控制仪基于模拟电路,使用模拟信号来控制温度。

模拟式温度控制仪对于输入信号和控制信号的电压要求较高,且使用寿命短,逐渐被数字式温度控制仪所取代。

使用场景数字式温度控制仪数字式温度控制仪广泛应用于各种工业、农业、生活等领域。

数字式温度控制仪的特点是易于调节,响应速度快,精度高,稳定性好。

适合在恶劣的环境下使用,并且能够实现多项智能功能。

模拟式温度控制仪模拟式温度控制仪使用寿命短,通常只适用于小范围的温度控制,例如实验室的小型设备。

对于精度要求较低,使用环境较为温和的场合下,选择模拟式温度控制仪也是一种不错的选择。

控制精度数字式温度控制仪数字式温度控制仪具有高精度、高稳定性的特点。

数字式温度控制仪通过数字处理电路的精细控制,能够在更大的范围内实现对温度的控制和调节。

数字温度控制仪的精度通常在±0.2℃,甚至更高。

另外,数字式温度控制仪还具有抗干扰能力强,不易受周围环境的影响等优点。

模拟式温度控制仪模拟式温度控制仪控制精度一般较低,通常精度可达±1-2℃。

模拟式温度控制仪的调节灵敏度较低,不如数字式温度控制仪容易受到外界环境影响。

但是,由于其使用的电路较为简单,通常价格相对数字式温度控制仪较为便宜。

结论不同类型的温度控制仪在原理、使用场景、控制精度等方面各有不同。

由于数字式温度控制仪具有高精度、高稳定性等优点,目前已经成为主流的温度控制仪。

而模拟式温度控制仪则逐渐退出市场。

dp103-03说明书

dp103-03说明书

dp103-03说明书DP103-03是一款数字式温度控制器。

它可以实现对温度的精确控制和监测。

本说明书将为您详细介绍DP103-03的使用方法和注意事项。

一、控制器具有以下参数:1. 工作电源:AC/DC 12V-24V2. 静态电流:≤35mA,动态电流:≤65mA3. 控制输出:继电器输出4. 控制精度:±0.1℃5. 控制范围:-50℃~110℃6. 外观尺寸:75mm×34.5mm×85mm二、使用方法1. 接线方法将DP103-03的控制器和被控设备连接。

控制器有三个接口:①电源接口:连接电源线(注意接线正确)。

②温度探头:将温度探头插入控制器上的接口。

③继电器输出:将被控设备接入控制器上的继电器输出接口。

2. 温度设定按下“SET”键,温度设定框开始闪烁,此时按下“+”、“-”键可以调整设定温度,设定完成后再次按下“SET”键,设定完成。

3. 控制模式选择DP103-03有两种控制模式:加热和制冷。

按住“SET”键5秒钟可以进入模式选择界面,使用“+”、“-”键选择加热或制冷模式,再次按下“SET”键确认。

三、注意事项1. 正确接线,避免接反。

电源线和继电器输出接口不能接反。

2. 温度探头不能被折断或搞脏,否则会影响测量精度。

3. 请勿在高温、潮湿、腐蚀性气体等环境中使用。

4. 控制器上的“+”、“-”键请勿过度按压,以免损坏。

5. 如需更换控制器内部元件,请联系专业技术人员进行操作。

四、故障排除1. 控制器不能正常工作,可能是由于电源线接反或控制器内部元件损坏等原因。

请检查电源线接线是否正确,如有异常请联系专业技术人员进行维修或更换。

2. 控制器无法输出信号,可能是继电器损坏或接线出现问题等原因。

请检查继电器是否正常工作,如有异常请联系专业技术人员进行维修或更换。

以上是DP103-03的详细使用说明,希望对您有所帮助。

如果您还有其他问题,欢迎随时联系我们。

PXR 系列数字温度控制器

PXR 系列数字温度控制器

PXW5 (conve ntional )
PXR4
New model
PXR5
New model
PXR series digital controller
前面防水机能: IP66/NEMA-4X
• 防水机能构造可以提供面板上的PXR以抗水洗能 力!
• 防水机能作为一种标准,所以客户无需在 增加任何费用!
可追加技能VII: 广泛的报警输出
• 可选择1,2,3点报警输出 • 使用按键可以在15种警报中选 择
– 绝对值警报 – 偏差值警报 – 范围警报
PXR series digital controller
插入式PCB构造以节省零件 以便维护
• 3块插入式PCB板可提供超过2000零件:
– PCB I: 主PCB板以及第1控制输出 – PCB II: 电源以及警报输出 – PCB III: 可追加PCB班,第2控制输出, 对应多种输入
PV retransmission
Temperature input (PV)
Fryer
Recorder
Control output Oil
Auto power regulator
Heater
PXR series digital controller
可追加技能II: 8 段 ramp soak 机能
报警机能
2 points(at max.)
• PXR 系列
6 + 5 + 7 = 18 种!!
PXR series digital controller
插入式结构以减少零件 更便于维护
• PCB I: Main PCB ① T/C or RTD input

IR33控制器手册(中文版)

IR33控制器手册(中文版)

IR33控制器手册(中文版)
CarelIR33温控器是一种数字温度控制器,可以用于控制冷藏、冷冻、空调等设备的温度。

下面是CarelIR33温控器设置温度的步骤:
1.按下温度设置键,进入温度设置模式。

2.使用上下箭头键或旋钮,调整所需的温度值。

温度值将在显示屏上显示。

3.确认所需的温度值后,按下确认键,保存设置并退出温度设置模式。

需要注意的是,CarelIR33温控器的具体操作步骤可能会因型号和设置方式的不同而有所差异,因此在进行设置前,建议先查看设备的使用说明书,并按照说明书上的步骤进行操作。

此外,在设置温度时,还应该根据实际需要和环境温度等因素进行调整,以获得最佳的温度控制效果。

温控仪使用说明3篇

温控仪使用说明3篇

温控仪使用说明第一篇:温控仪使用说明-基础知识温控仪,也叫温度控制仪,是用于控制温度的一种机械设备。

它常用于工业生产、研究和生活中的温度控制。

下面是关于温控仪的使用说明。

一、温控仪的分类1. 数字式温度控制器:自带温度传感器,可以通过内部设置或外部连接传感器控制温度。

2. 光电功率控制器:根据功率变化控制温度。

3. 电力调节器:通过对电流的控制来控制温度。

二、温控仪的原理温度控制器根据设定的温度和实际温度之间的差值来控制加热器的功率输出,使设定温度等于或接近实际温度。

在控制温度时,温度控制器通过检测温度传感器输出的信号的大小来实现控制。

三、温控仪的使用方法1. 连接电源和传感器。

2. 设置温度范围。

3. 将加热器与温度控制仪连接。

4. 打开电源,设定温度。

5. 设定好温度后,控制器将根据设置的温度值和实际温度之间的差异来控制加热器的功率输出。

第二篇:温控仪使用说明-使用技巧温控仪的使用需要注意一些细节和技巧,以充分发挥其作用。

下面是关于温控仪使用技巧的说明:一、注意传感器的选择不同传感器的响应时间和精度不同。

在选择传感器时应根据需要选择不同的传感器。

二、测量温度时要注意在测试温度时,应该确保传感器与被测物体表面保持充分的接触,以避免测量误差。

三、定期检查和校准为了保持准确性,应定期检查和校准温控仪和传感器。

四、选择正确的控制模式不同的加热器、传感器和被控对象需要不同的控制方式。

应根据需要选择正确的控制模式,以确保稳定控制。

五、采用PID控制算法PID控制算法具有较高的控制精度和稳定性,经常采用于温控仪控制。

六、配备报警功能温控仪应该配备合适的报警功能,以及时警示用户异常情况。

第三篇:温控仪使用说明-常见故障及解决方法虽然温控仪是一种比较稳定的设备,但仍然可能发生故障。

下面是关于温控仪的常见故障及解决方法:一、偏差太大可能原因:传感器没有与被测物体充分接触;被测物体温度发生突变。

解决方法:应检查传感器是否与被测物体充分接触;重新设置温度范围。

SXWK数字显示温度控制器

SXWK数字显示温度控制器

相对 湿 度 不
另 行 设计
超过 9 0 %
2 3
.
无 腐 蚀性 气体 的场 合
:

本 厂 产 品 实行
光 临惠 顾
。 ,
三包
热诚 欢迎 广大 用 户
,
分 辨率
0
:
.
l o C 0
.

本 厂 地 处 江苏常 州 南郊 马 杭
11 6
交通
控制 精度
2℃

方便
由常 州 车站乘
路 汽 车可直 达

工 厂名称
度 和 控制精 度高 器 广泛 用于化 工

数 显 温 控 器 较传统 的 指

继 电器 触 点 输 出容 量
A c 22
0
v
针 式温控 器 具有 读数 直观 准确
、 、
清晰
。 、

显示精
SA

稳 定 可靠之 优点 制 药 食 品加 工 印染
: :

数 显温控 食 品 机械
。 、
7 8 9
.
电源 电压
.
:
2 2 0v
5 0H
z

上 限 和 下 限 的温 差 不 得 小 于
2℃

消毒器械
1
.

烧烤

孵 化 机 械 等行 业
外 形尺 寸
:

:
1 」6 又 一2 3 又 6 0 m m
主要技 术指 标 工作 环 境
,
.

,
外 形 尺寸 设 定范 围 可根 据 用 户的 要 求
“ ”
,

数显温控器工作原理

数显温控器工作原理

数显温控器工作原理概述数显温控器是一种常见的温度控制设备,广泛应用于工业、家用等领域。

它的主要功能是测量和控制温度,并通过数码显示屏显示当前温度值。

本文将详细解释数显温控器的工作原理,包括传感器、控制器和显示屏的作用和工作方式。

传感器数显温控器的核心部件是温度传感器。

传感器负责测量环境温度,并将温度值转换为电信号。

常见的温度传感器有热电偶、热敏电阻、半导体传感器等。

以下以热敏电阻为例,详细解释传感器的工作原理。

热敏电阻是一种电阻值随温度变化的元件。

它的电阻值与温度成正比,随着温度的升高,电阻值增大;温度降低,电阻值减小。

数显温控器中常用的热敏电阻材料有铜、镍、铂等。

传感器的工作原理是利用热敏电阻的特性,将温度转换为电阻值。

传感器通常与一个电桥电路相连,电桥电路中包含一个被称为基准电阻的元件。

基准电阻的电阻值与传感器在某个参考温度下的电阻值相等。

当温度发生变化时,传感器的电阻值也发生变化。

这导致电桥电路中的电阻差发生变化,进而改变电桥电路的电压输出。

电桥电路的输出电压与传感器的电阻差成正比,通过测量输出电压的大小,可以推算出当前温度值。

控制器控制器是数显温控器的核心部件之一,负责接收传感器的电信号,并根据设定的温度范围进行控制。

控制器通常由微处理器或专用芯片组成,具有温度检测、比较、控制和显示等功能。

控制器的工作原理是通过与传感器相连的电路,将传感器输出的电信号转换为数字信号。

这些数字信号经过处理后,与设定的温度范围进行比较。

当当前温度超出设定的温度范围时,控制器会触发相应的控制动作。

例如,如果当前温度高于设定的温度上限,控制器会打开制冷设备,降低温度;如果当前温度低于设定的温度下限,控制器会打开加热设备,提高温度。

控制器还可以根据需要进行温度调节,通过控制设备的工作状态来维持温度在设定范围内。

这种调节通常使用PID控制算法,根据当前温度与设定温度之间的偏差大小,调整设备的工作强度,以快速稳定地将温度调整到设定值。

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数字式温度控制器
摘要:随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们的生活,工作,科研,各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本设计将介绍一种基于单片机控制的数字温度控制器本温度控制器属于多功能温度控制器,可以设置上下报警温度,当温度不再设置范围内时可以报警。

关键词:单片机,数字控制,温度控制,DS18B20,AT89C51
1 总体设计方案
1.1 数字式温度控制器的设计方案论证
1.1.1方案一
由于本设计是测温电路,可以使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行A/D转换后,就可以用单片机进行数据的处理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来,这种设计需要用到A/D转换电路。

1.1.2方案二
在单片机电路设计中,大多使用传感器,所以用一只温度传感器DS18B20,很容易直接读取被测温度值,进行转换,就可以满足设计的要求
2.硬件部分
2.1 DS18B20温度传感器与单片机的而接口电路
传感器是可以采用电源供电方式,一脚接地,二脚作为信号线,三脚接电源,另一种是寄生电容电源供电方式
单片机端口接单线,为保证在有效的DS18B20时钟周期内提供足够的电流,可用一
个MOSFET管来完成好呢个对总线的上拉。

当DS18B20处于写存储器操作和温度A\D转换操作时。

总线上拉必须有强的上拉,上拉开启时间爱你最大为10US.采用寄生电源供电方式是VDD端接地,由于单线制只有一根线,因此发送接口必须是三态的。

2.2 系统整体硬件电路
系统整体硬件电路包括传感器采集电路,温度显示电路,上下限报警调整电路,单片机主板电路
2.3显示电路
显示电路是使用的串口显示这种显示最大的有点就是使用口资源比较少,只用P3口的RXD TXD串口的发送和接受,,四只数码管采用74LS164右移寄存器驱动,显示比较清晰。

3 软件部分
3.1 系统软件算法分析
系统程序主要包括主程序,读出温度子程序,温度转换命令之程序,机损及温度子程序,显示数据刷新子程序等。

3.2主程序
3.3 读出温度子程序
读出温度子程序的主要功能是读出RAM中的9个字节,在读出时需进行进行CRC 校验,校验有错时不进行温度数据的改写。

其程序流程图
3.4 温度转换命令子程序
温度转换命令子程序主要是发温度转换开始命令,当采用12位分辨率时准换时间约为750MS,温度转换命令子程序流程图(下图左)
3.5计算温度子程序
计算温度子程序将RAM中读取值进行BCD码的转换运算,并进行温度值政府的判定,其流程程序图(下图右)
3.6显示数据刷新子程序
显示数据刷新子程序主要时对缓冲器中的显示哦数据进行刷新操作,当最高显示位位0时将符号显示位移入下一位,程序流程图
结语
通过这次毕业设计,提升了我的自学能力,通过不断的查阅资料来解决其中遇到的困难,比如如何解决温度控制问题,如何解决控制问题等。

传感器网络在我们日常生活中的应用越来越多,他的实用性也逐渐的被人们所接受。

温度检测就是传感器网络中不可缺少的一个重要部分,我的课程设计,就是制作传感器网络中的温度检测部分。

整个系统由单片机控制,温度传感器采用18B20,单片机控制采集到的温度输出到四个数码管上进行显示。

关于DS1820 的应用,主要是与不同型号的单片机进行对接,从而设计了不同形式的温度监测系统。

例如,对汽车轮胎的温度监测与报警。

还有的利用DS1820 设计了多点分布式温度监测系统,实现了对多点温度的同步监测等。

本系统除具有温度测量与报警功能之外,还通过一定的控制电路实现了对加热系统的自动控制。

参考文献
(1)李朝春.单片机原理及接口技术。

:北京航空航天大学出版社,1998 (2)李广弟.单片机基础.:北京航空航天大学出版社,1994
(3)阎石.数字电子技术基础.:高等教育出版社,1989
(4)廖常初.现场总线概述.电工技术,1999。

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