ATC-M1 Temperaturregler mit Kurzzyklus-PID und für Mikroobjekte konzipiert
  • ATC-M1 Temperaturregler mit Kurzzyklus-PID und für Mikroobjekte konzipiert ATC-M1 Temperaturregler mit Kurzzyklus-PID und für Mikroobjekte konzipiert

ATC-M1 Temperaturregler mit Kurzzyklus-PID und für Mikroobjekte konzipiert

Wenn Sie mit der präzisen Temperaturregelung für Kleinstobjekte zu kämpfen haben, bietet X-Meritan, Hersteller des leistungsstarken ATC-M1-Temperaturreglers mit Kurzzyklus-PID, der für Kleinstobjekte entwickelt wurde, Sicherheit. Wir bieten professionellen After-Sales-Support. Unabhängig von technischen Herausforderungen steht Ihnen unser Expertenteam jederzeit zur Verfügung, um schnelle und effektive Lösungen bereitzustellen. Entscheiden Sie sich für uns und lassen Sie unsere Technologie für Sie arbeiten, damit Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.

Anfrage absenden

Produktbeschreibung

Wenn Ihr Design durch begrenzten Innenraum eingeschränkt ist, insbesondere wenn Sie mit optischen Miniaturgeräten wie DFB-Lasern und TO-CAN-Paketen mit integrierten Kühlern und Sonden arbeiten, ist eine kompakte und effiziente Lösung zur Temperaturregelung unerlässlich. Der für Mikroobjekte entwickelte ATC-M1-Temperaturregler von X-Meritan mit Kurzzyklus-PID verfügt über eine außergewöhnlich kompakte Größe und passt problemlos nahtlos in Ihr platzbeschränktes System. Wenn Sie nach einer solchen Lösung suchen, kontaktieren Sie uns noch heute in China, um detaillierte technische Daten und Musterangebote für den ATC-M1 zu erhalten und aus erster Hand zu erfahren, wie X-Meritan Ihrem Projekt einen Mehrwert bieten kann.

Parameter:

Produktname: Temperaturkontrollpanel

Modell: ATC-M1

Versorgungsspannung der Platine: 3,0 - 5,0 VDC

Ausgangseffizienz: ≈80 %

Maximale TEC-Spannung: 4,3 V bei 5 V Versorgung

2,5 V bei 3,3 V Versorgung

TEC-Maximalstrom: 2,5 A

Temperatursensor: 10K NTC

Temperaturkontrollstabilität: 0,001 °C

Temperatureinstellung: Potentiometer oder Analogeingang

Temperaturregelbereich: +10 °C bis +40 °C (Standard)

Werkseitig voreingestellte Temperatur: 25°C

Maximale Ausgangsspannung ab Werk: 2,0 V

Maximaler Ausgangsstrom ab Werk: 1,0 A

Einstellbar über das Potentiometer W9

Betriebstemperatur: -40 °C bis +45 °C

Abmessungen: 34 mm x 20 mm, Höhe: 15,5 mm (5,5 mm einschließlich Stifte)

Merkmale:

Der für Mikroobjekte entwickelte ATC-M1-Temperaturregler mit Kurzzyklus-PID nutzt einen kostenintensiven TEC-Temperaturregelchip und einen Kurzzyklus-PID-Regelalgorithmus und erreicht eine Temperaturregelgenauigkeit von bis zu 0,001 °C. Diese Platine nutzt einen kontinuierlichen Ausgangsantriebsmodus, der eine kontinuierliche und stabile Temperaturregelung während des gesamten Regelzyklus gewährleistet und so eine optimale Regelung ermöglicht.

Anwendung:

Ultrakleine Temperaturkontrollplatinen für Halbleiterkühler werden häufig in optischen Geräten im DFB- und TO-Gehäuse eingesetzt. Diese Platinen, die über einen Kühler und einen Temperaturfühler verfügen, reagieren äußerst empfindlich auf Temperaturschwankungen und erfordern ein hochpräzises Temperaturkontrollsystem, um langfristige Leistungsstabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.


Andere hochempfindliche, extrem kleine Systeme werden häufig in Präzisionslaborgeräten, tragbaren medizinischen Instrumenten und militärischen Mikrogeräten eingesetzt. Diese Temperaturkontrollsysteme erfordern keine Vibrationen, keine Kontamination, einen geringen Stromverbrauch und eine schnelle Reaktion in Echtzeit. Der ATC-M1 erfüllt mit seinem kurzzyklischen PID-Regelalgorithmus und dem kontinuierlichen Ausgangsantriebsmodus genau diese strengen Anforderungen und bietet eine stabile und zuverlässige Temperaturregelung für verschiedene High-End-Mikrosysteme.


Hot-Tags: ATC-M1 Temperaturregler mit Kurzzyklus-PID und für Mikroobjekte konzipiert

Verwandte Kategorie

Anfrage absenden

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.
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