リソースおよび技術ガイダンス
温度センサーの選び方
正しいセンサーを選ぶことは必須の温度較差、正確さ、応答時間、設置環境およびシステム インターフェイスによって決まります。温度の測定は広くで使用されます HVAC、産業オートメーション、冷凍、コールド チェーンの兵站学、食糧処理、医療機器、農業、自動車システムおよび環境の監視。有効な温度センサーの選択のために、これらの主要因を考慮して下さい。 1. 温度較差 実際の作動状態から始めて下さい。 An HVAC システムが要求するかもしれません 0 とりあえず 50°C、産業機器またはコールドチェーンアプリケーションは、このようなより広い範囲を必要とする場合があります -40 とりあえず +85°C. 必要な範囲を渡る測定の範囲、実用温度、貯蔵の温度および正確さを点検して下さい。 2. 正確さの温度検出器の正確さは測定された価値が実際の温度に一致させる方法を示します。 共通の指定は ± を含んでいます0.1°C, ±0.2°C, ±0.3°C、および ±0.5°C. 必要な正確さは適用によって決まります。 HVAC 一般的な監視は標準的な正確さを、医学、実験室および精密制御の塗布がより高い正確さおよび口径測定を要求するかもしれない間、使用することができます。 3. センサーのタイプ別の技術は異なった適用に合います。 An NTC 温度センサーは費用効果が大きい測定のために広く利用されています。 A PT100 温度センサーはよい正確さおよび安定性を提供します、間 PT1000 温度センサーは精密な測定のためにまた適しています。タイプK、J、またはTのような熱電対の温度検出器は高温適用のために、一般に使用されます。のようなデジタル温度センサー、 DS18B20、電子、IoT および監視システムのために便利です。 4. 出力およびインターフェイス 出力はコントローラーか監視システムに一致しなければなりません。 共通の選択は抵抗、アナログの電圧、 4–20 mA、 0–10 V、I2C、UART、および RS485 Modbus RTU。産業温度センサーは頻繁に使用します 4–20 mA か RS485 PLC および長距離の監視のため、デジタル インターフェイスは埋め込まれたシステムのために適しています。 5. 応答時間応答時間は、センシング要素が温度変化にどのように反応するかを説明します。 これは、センシング要素、プローブ材料、プローブサイズ、ハウジング、およびインストール条件によって異なります。 HVAC システムは、コールドチェーン監視が安定性と耐久性に大きな重要性を置くことができる一方で、迅速な対応を優先することができます。 6. 調査およびIPの評価の調査の構造は測定の性能、取付けおよび耐久性に影響を与えます。 共通の材料はABS、PC、 SS304, と SS316. 調査の直径、長さ、ケーブル、コネクター、土台の糸およびovermoldingを考慮して下さい。産業か屋外の環境のために、のような必須IPの評価を、点検して下さい、 IP65 または IP67、特に水、凝縮、塵、化学薬品、または高い湿気が現在ある場合。 7. 適用および OEM 適切な選択は適用によって決まります。のための温度センサー HVAC 速い応答および安定した正確さを必要とするかもしれません。冷たいチェーン・アプリケーションのための温度センサーは必要な範囲に信頼できる測定を提供べきです。産業適用は険しい調査および環境保護を要求するかもしれません。のために OEM 温度センサープロジェクト、メーカーは、センシング要素、温度範囲、精度、プローブサイズ、ケーブル、コネクタ、スレッド、出力、ハウジング、および機器の要件に応じてアセンブリをカスタマイズできます。 結論 よい温度センサーの選択は温度較差、正確さ、応答時間、センサーのタイプ、出力、調査の設計、IPの評価、耐久性およびシステム両立性のバランスをとるべきです。 これらの仕様を実際のアプリケーションに合わせると、エンジニアや購入チームが信頼できるソリューションを選ぶのに役立ちます HVAC、産業制御、冷凍、コールド チェーンおよび他の温度のモニタリング システム。
温度・湿度センサーの選び方
正しい温度および湿気センサーを選ぶことは正確な測定、信頼できる操作および長期安定性のために重要です。これらのセンサーはで広く利用されています HVAC、産業オートメーション、コールド チェーンの兵站学、データセンター、農業、食糧貯蔵、医療機器、IoT、および環境の監視。センサーを選ぶとき、正確さを単独で比較しません。温度較差、RHの範囲、正確さ、応答時間、出力、調査、IPの評価、適用および考慮して下さい OEM 条件。 1. 温度範囲およびRHの範囲 あなたの適用の実際の温度そして湿気の状態を点検して下さい。 HVAC システムが必要になる場合があります。 0 とりあえず 50°C、産業装置およびコールド チェーンの監視がのようなより広い範囲を必要とするかもしれない間、 -40 とりあえず +85°C. 多くの湿気センサー サポート 0–100% RH、しかし正確さは別の温度および湿気のレベルで変わることができます。測定の範囲、実用温度および湿気の状態を常に点検して下さい。 2. 正確さは温度および湿気センサーのための主指定です。典型的な産業センサーは±を提供できます0.3°Cの温度の正確さおよび±2% RHの湿気の正確さ のような指定条件の下 25°C と C 50% RH。精密な適用のために、必要な操作範囲を渡る完全な正確さの指定を点検し、口径測定および長期安定性を考慮して下さい。 3. センサーの技術および出力デジタル温度および湿気センサーのような SHT30, SHT31, と SHT35 で一般的に使用される HVAC、IoT、データロガー、および産業機器。出力は制御システムに一致しなければなりません。共通の出力はI2C、UART、 RS485 Modbus RTUの 0–10 V、および 4–20 mA。 RS485 Modbus RTU は産業監視および PLC の統合のために広く利用されています、I2C はコンパクトのために適しています PCB-レベル アプリケーション。 4. 応答時間応答時間は、センサーが環境変化に素早く反応する方法を記述します。 センシング要素、プローブ材料、ハウジング、およびフィルタは応答時間に影響を与えることができます。 HVAC 適用は速い応答を優先するかもしれませんが、冷たい鎖および倉庫の監視はより大きい安定性、耐久性および保護を要求するかもしれません。 5. プローブとフィルタ プローブはセンシング要素を保護し、センサーがインストールされている方法を決定します。 一般的な材料には、ABS、PC、 SS304, と SS316. PTFE、ステンレス鋼の網および焼結させた金属フィルターは塵、水滴および汚染物質からの感知の要素を保護することができます。産業適用のために、 SS316 焼結させた金属フィルターが付いている調査はよい保護および耐久性を提供できます。また調査の直径、調査の長さ、ケーブルの長さ、ケーブル材料、コネクターおよび土台の糸を点検して下さい。 6. 労働環境およびIPの評価 凝縮、塵、水、オイル、化学薬品、振動、高い湿気および屋外の条件への露出を考慮して下さい。 産業および屋外の取付けは要求します IP65, IP67、またはより高い保護。連続的な高い湿気か凝縮のために、環境の抵抗、回復性能および長期安定性を評価して下さい。 7. 適用および OEM 別の適用は別のセンサーの指定を要求します。 HVAC 速い応答およびよい正確さを必要とします。コールド チェーンは広い温度較差および安定した長期監視を要求します。産業制御は要求します RS485 Modbus、 4–20 mA、険しい調査および環境保護。IoT装置は頻繁に密集したサイズ、低い電力の消費およびデジタル通信を要求します。のために OEM 温度および湿気センサー、製造業者は調査のサイズをカスタマイズできます、 SS304 または SS316 材料、ケーブル、コネクター、糸、フィルター、出力、Modbus の住所および口径測定の条件。 温度および湿気センサーを選ぶ前に結論は、温度較差、RH の範囲、正確さ、応答時間、出力、調査、IP の評価、働く環境、適用および点検します OEM 要件。最高のセンサーは、精度、安定性、応答時間、耐久性、互換性の正しいバランスを提供します。
I2C 対 RS485 温度および湿気センサー: どれを選ぶか。
I2CとRS485間の選択は、主にシステム設計、通信距離、配線方法、コントローラーインターフェイス、およびアプリケーション環境に依存します。 温度や湿度の測定に広く使われていますが、異なる種類のシステム用に設計されています。1. I2C 温度および湿気センサー I2C はセンサーおよびマイクロ制御回路またはプロセッサ間の短距離コミュニケーションのために一般に使用されるデジタル通信インターフェイスです。 I2Cの温度および湿気センサーはPCBレベルの適用、埋め込まれた電子工学、IoT装置および密集した監視装置のためのよい選択です。 I2Cは、シンプルなデジタル通信を採用し、センサーがメインコントローラに近いコンパクトなソリューションを提供できます。 マイクロコントローラへの低配線の複雑さと直接接続が重要である場合に特に適しています。 2. RS485 温度および湿気センサー RS485 はより強い通信のために設計され、産業監視システムで広く利用されています。 RS485 温度および湿気センサーは Modbus RTU のような議定書を使用して PLC、コントローラー、コンピュータおよび監視システムと通信できます。 センサーがコントローラーから離れたか、複数のセンサーが同じシステム内で通信する必要があるとき RS485 はより適しています。 HVAC、データセンター、倉庫、産業オートメーション、および環境モニタリング用に一般的に選択されています。 3. 通信距離と配線通信距離は、センサー選択の重要な要因です。 I2Cは、RS485がより長いケーブル接続と分散監視システムに適している間、一般的に、機器内の短い接続に適しています。 産業用のインストールには、RS485 は、センサーを集中監視または制御システムに接続するのに適した、実用的な 2 ワイヤー通信の配置も使用しています。 4。 適用 最もよいインターフェイスは適用に依存します。 HVACのための温度および湿気センサーのために、装置アーキテクチャによって、I2CかRS485は適しています。 センシングモジュールがPCBに直接インストールされると、I2Cが好まれます。 RS485は、センサーをリモートにインストールしたり、建物や産業用制御システムに接続したりする際に、より良いオプションです。 産業オートメーション、倉庫、コールド チェーンの監視およびデータ センタのために、RS485温度の湿気センサーはPLCsおよび監視ソフトウェアとの統合を簡単にできます。 IoTデバイス、組込みシステム、およびコンパクトな電子製品の場合、I2C温度湿度センサーは、シンプルなデジタルインターフェースを提供できます。5. 精度と応答時間 I2C と RS485 は、センシング技術ではなく通信インタフェースです。 測定の正確さおよび応答時間は感知の要素、センサーの設計、口径測定、調査の構造および操作条件によって主に決まります。 製品を比較するときは、温度の正確さ、RHの正確さ、温度較差、RHの範囲、応答時間およびコミュニケーション インターフェイスとは別に長期安定性を点検して下さい。 6. 産業か屋外の適用のための調査および環境保護は、調査の構造また重要です。 SS304およびSS316の調査はよい機械および環境の抵抗を提供できます。 インストール環境によっては、IP65やIP67などの適切なIP評価が必要な場合があります。 7. OEMプロジェクトのためのOEMの温度そして湿気センサーは、顧客システムに従ってコミュニケーション インターフェイス選ぶことができます。 メーカーは、プローブ、ケーブルの長さ、コネクタ、ハウジング、出力インタフェース、Modbus アドレス、およびその他の機械的または電気的要件をカスタマイズできます。 結論 短距離、PCBレベル、または埋め込まれた適用のための密集したデジタル インターフェイスを必要とするときI2Cを選んで下さい。 堅牢な通信、リモートインストール、または産業用制御および監視システムとの統合が必要な場合は、RS485を選択します。 適切な温度および湿気センサーはコミュニケーション インターフェイス、設置環境、正確さ、応答時間、調査の設計および適用条件に一致する必要があります。
SHT30 対照例:SHT40
SHT30とSHT40の間の選択は、必要な精度、動作範囲、応答時間、消費電力、およびアプリケーションによって異なります。 両方とも電子および監視システムのために設計されているデジタル温度および湿気センサーの解決ですが、彼らの指定および性能は他より1つを作ることができます。 1. SHT30 温度および湿気センサー SHT30 は HVAC、IoT 装置、データ ロガー、環境の監視および産業機器のための広く使用されたデジタル温度および湿気センサーです。 デジタルI2Cインターフェースによる温度と相対湿度測定を行い、マイクロコントローラや組込みシステムとの接続が容易になります。 性能とコスト間の実用的なバランスで信頼性の高い温度と湿度測定を必要とするアプリケーションでは、SHT30は適切な選択することができます。 2. SHT40温度および湿気センサーSHT40は改善された感知の性能および低い電力の消費を要求する適用のために設計されている新世代のデジタル温度および湿気センサーです。 また、I2Cデジタルインターフェースを採用し、小型電子機器、IoT製品、環境モニタリングシステムに統合できます。 小さいセンサーの設計および低電力の特徴は電池動力を与えられたか、またはスペース制限された適用のために有用である場合もあります。3. SHT30対SHT40を比較するときの正確さおよび測定の性能は、温度の正確さおよび湿気の正確さ重要な要因です。 要求される正確さは適用および作動条件によって決まります。 HVACおよび一般的な環境の監視のために、標準的な正確さは十分かもしれません。 より要求の厳しい適用はよりよい正確さ、口径測定および長期安定性を要求するかもしれません。 常にメーカーの仕様を同じ温度と湿度条件下で比較するだけでなく、精度値だけを見ている。 4。 温度および湿気の範囲 装置を選ぶ前に温度の測定の範囲およびRHの範囲を点検して下さい。 センサーは、アプリケーションの完全な動作環境をカバーする必要があります。 産業監視、コールド チェーン、倉庫、温室およびHVACシステムのために、また凝縮、高い湿気、温度変化および長期暴露を考慮して下さい。 5. 応答時間と消費電力 応答時間は、センシング要素が環境変化に反応する速さを示しています。 それは感知の要素、ハウジング、気流、調査の設計および設置条件によって影響することができます。 バッテリー駆動のIoTやポータブルデバイスに電力消費が特に重要です。 継続的な監視のために、応答時間と長期的安定性の両方を考慮する必要があります。 6. I2C 出力とシステム統合 SHT30 と SHT40 は、デジタル I2C インターフェイスを使用しており、マイクロコントローラと組み込みシステムへの直接接続に適しています。 2つを比較するとき、また供給電圧、PCBの設計、ファームウェアの両立性、センサーの可用性および全面的なシステム要件を考慮します。 遠隔産業監視のために、感知の要素は外的な電子工学およびRS485 Modbusインターフェイスと結合することができます。7. 適用およびOEM SHT30はHVAC、環境の監視、IoTおよび一般産業適用のための実用的な選択である場合もあります。 SHT40は、低電力、コンパクト設計、および新世代のセンシング性能が重要である場合に好まれるかもしれません。 OEMの温度および湿気センサーのプロジェクトのために、感知の要素は装置の条件に従ってカスタマイズされた調査、ケーブル、コネクター、ハウジングおよびコミュニケーション モジュールに統合することができます。 結論 SHT30とSHT40の間で選ぶとき、温度の正確さ、RHの正確さ、温度較差、RHの範囲、応答時間、パワー消費量、I2Cインターフェイス、設置環境および適用条件を考慮して下さい。 あらゆる用途に最適なセンサーはありません。 正しい選択は、最終製品に必要な測定性能、信頼性、統合の柔軟性、および全体的なコストを提供するべきです。
SHT30 対照例:SHT31
SHT30とSHT31間の選択は、必要な精度、測定範囲、応答時間、消費電力、およびアプリケーション環境によって異なります。 どちらも、感度からデジタル温度と湿度センサーで、I2Cインターフェースを使用して、コンパクトな電子システムや環境モニタリングアプリケーションに適しています。 SHT30温度および湿気センサーSHT30は信頼できる環境の測定のために設計されているデジタル温度および湿気センサーです。 I2Cインタフェースを介して温度と相対湿度データを提供し、HVACシステム、IoTデバイス、データロガー、環境モニター、および産業機器に統合することができます。 そのコンパクトな設計とデジタル出力により、SHT30はマイクロコントローラやコントロールボードとの直接統合が必要なアプリケーションに適しています。 SHT31 温度および湿気センサー SHT31 は Sensirion SHT3x シリーズの別のデジタル温度そして湿気センサーです。 SHT30と比較すると、測定性能が向上し、高精度で信頼性の高い長期監視が必要な用途向けに設計されています。 SHT31はHVAC装置、空気質の監視、IoT装置、環境のモニタリング システムおよび産業適用で使用することができます。 SHT30と同様に、I2Cを介して通信し、組み込み制御システムへの容易な接続を可能にします。 SHT30対SHT31:SHT30対SHT31を比較するときの正確さおよび性能の1つは測定の正確さです。 実際の性能はセンサーの指定、作動状態、PCBの設計、口径測定および適用環境によって決まります。 温度および湿気の正確さが重要である適用のために、SHT31はより高い性能の指定がシステム条件に一致するときよりよい選択である場合もあります。 標準的な環境モニタリング、HVACおよび埋め込まれた適用のために、SHT30は実用的で、費用効果が大きい解決を提供できます。 SHT30対SHT31: 適用SHT30はHVAC、IoT、データ ロギングおよび環境のsensingを含む一般的な温度および湿気の監視のために適しています。 SHT31は改善された正確さ、安定性またはより要求する環境の測定を要求する適用のためのよい選択です。 センサーは保護調査、ケーブル、フィルターおよびコネクターとまた特定の設置条件のためのOEMの温度そして湿気センサーを作成するために結合することができます。 I2Cインターフェイスおよびシステム統合 SHT30とSHT31は、デジタルI2C出力を提供し、マイクロコントローラと電子制御ボードへの直接接続に適しています。 I2Cは短距離PCBレベルの通信のために特に有用です。 遠隔産業温度および湿気の監視のために、感知の要素はシステム条件によってRS485 Modbus RTUのようなインターフェイスに外的な電子工学と統合し、変えることができます。 どちらを選ぶべきか? 標準的な環境監視、HVAC、IoT、または埋め込まれた適用のための信頼できるデジタル温度および湿気センサーを必要としたら、SHT30は適した選択である場合もあります。 より高い測定性能がより重要であるならば、SHT31はよりよい選択であるかもしれません。 最終的な選択は正確さ、温度および湿気の範囲、応答の時間、パワー消費量、コミュニケーション インターフェイス、設置環境および全面的なシステム条件を考慮するべきです。
熱電対とRTDの比較
熱電対とRTD間の選択は、必要な温度範囲、精度、応答時間、インストール環境、およびアプリケーション要件によって異なります。 どちらも広く使用されている温度センシング技術ですが、その動作原理と性能特性は、さまざまな用途に適しています。 熱電対温度センサー 熱電対の温度センサーは2つの異なった金属間の温度の相違に基づいて小さい電圧を発生させます。 共通の熱電対のタイプはタイプK、タイプJ、タイプT、タイプE、タイプN、タイプR、タイプSおよびタイプBを含んでいます。 熱電対は高温測定、産業装置、炉、オーブン、暖房システムおよびプロセス制御のために広く利用されています。 それらは、特に小さなセンシングジャンクションで設計されたとき、広い温度測定範囲と高速応答を提供することができます。 RTD 温度センサー RTD、または抵抗の温度検出器、センシング要素の電気抵抗の変化を検出することによって温度を測定します。 PT100やPT1000などのプラチナRTDは、精度、安定性、再現性のために広く使用されています。 PT100 温度センサーおよび PT1000 温度センサーは産業オートメーション、HVAC システム、実験室装置、食品加工、冷凍およびプロセス監視の塗布で、信頼できる、正確な温度測定が要求されます。 熱電対RTD:測定の正確さおよび長期安定性が重要である適用のための正確さ、RTDは頻繁に好まれます。 PT100およびPT1000センサーは正しく設計され、取付けられたとき安定した、反復可能な温度の測定を提供できます。 熱電対はまた正確な測定をすることができますが、性能は熱電対のタイプ、構造、参照の接合部の補償、配線および測定システムによって決まります。 温度較差および応答の時間熱電対は一般に炉、オーブン、エンジンおよび産業暖房装置のための共通の選択を作るより広く、より高い温度較差のために適しています。 RTDは、精度、安定性、再現性が非常に高温性能よりも重要である場合に通常、選択されます。 応答時間は、感知要素、プローブ径、ハウジング、インストール方法、および両方の技術の保護構造によって異なります。 熱電対RTD: 適用熱電対の温度検出器は高温適用、速い応答、産業暖房、炉、オーブンおよびデマンドが高いプロセス環境のためのよい選択です。 RTD 温度センサーは頻繁に安定した、正確な温度測定を要求する HVAC、食品加工、冷凍、実験室装置、産業オートメーションおよび適用のためのよりよい選択です。 プローブ、ケーブル、出力オプション 熱電対および RTD センサーは、異なるプローブ材料、寸法、ケーブル、コネクタ、取り付けネジ、保護ハウジングとカスタマイズできます。 RTDセンサーはPT100かPT1000の温度の調査として供給することができます、熱電対は別の熱電対のタイプに従って形成することができます。 システムによっては、4~20mA、0~10V、またはデジタルインターフェースなどの出力を提供する送信機やその他の電子機器とセンサーを組み込むこともできます。 どちらを選ぶべきか? 広い温度較差、高温測定、または速い応答を必要とするとき熱電対を選んで下さい。 精度、安定性、再現性、および長期測定性能が主な優先度である場合、RTDを選択してください。 最終的な選択は制御システムによって使用される温度較差、正確さ、応答時間、設置環境、調査の構造、ケーブルの条件およびインターフェイスを考慮するべきです。
