该设备专为测量各类物体产生的及散失的热流而设计。
关键测量参数包括热通量值、散热动力学特性以及物体温度。
这些参数使得能够详细分析被研究物体内部发生的各项过程。
DX1202的主要优势在于内置EEPROM存储芯片和I²C接口:
传感器的所有校准数据和技术参数均直接存储在其内存中;
当连接至功率计单元时,参数将自动从存储器中读取;
功率计可即时识别传感器,下载设置参数(校准数据),连接后即可立即投入使用。
| Specification技术规格 | ||
| Parameter | Units | Value |
| Sensor Type传感器类型 | Thermoelectric | |
| Temperature Sensor温度传感器 1},2} | Yes | |
| Non-volatile Memory非易失性存储器 2} | EEPROM | |
| Interface 接口 3} | Analog-digital | |
| Connector连接器 4} | 9-pin LEMO type | |
| Sensitive Surface敏感表面 | Aluminum black | |
| Moisture Protection 防潮保护 5} | IP67 | |
| Sensitive Side, dia.敏感面直径 | mm | 30 |
| Area S 面积 | mm2 | 707 |
| Thickness H厚度 H | mm | 4.0 |
| Sensitivity Se 灵敏度Se 6} | µV/(W/m2 ) | 280 |
| Integral Sensitivity Sa积分灵敏度 Sa | V/W | 0.40 |
| Thermal Resistance Rs热阻Rs | K/(W/m2 ) | 5.8E-03 |
| Integral Thermal Resistance RT积分热阻 RT | K/W | 8.2 |
| Thermal Time Constant热时间常数τ | c | 4.0 |
| ACR Sensor ResistanceACR传感器电阻 | Ohm | 10.7 |
| Heat Flux Density Pe, ±热流密度 Pe,± | W/m2 | 0…1 400 |
| Integral Heat Flux Pa , ±积分热流密度(Pa),± | W | 0…1.0 |
| Linearity in Power dS/dP,±功率变化率 dS/dP 的线性关系 (±) | %/W/m2 | 5.47E-04 |
| Temperature Dependence7) dS/dT温度依赖性7)dS/dT | %/°C | 0.20 |
| Calibration Accuracy, ±校准精度,± | % | 3.0 |
| Temperature Range温度范围 | °C | -40 … +85 |
| Storage Temperature储存温度 | °C | -20 … +70 |
| Sensor Clamping Force, max传感器夹持力,最大值 | kg | 46 |
备注
1) I2C总线上配备精度达0.1 °C的数字传感器。
2) I2C总线上内置存储器模块。
3) 数字信号:I2C总线;模拟信号:热流传感器的模拟信号。
4) 9针LEMO连接器,FEP 扁平带状电缆,螺距0.025英寸,32 AWG,长度1.0米。电阻率为0.54欧姆/米。
5) 在水中测试1小时,最高温度100°C。
6) 规格书中所示的传感器参数适用于环境温度Ta=300 K(27°C)。
7) 在Ta=300 K(27°C)时的平均值。
工作原理
该传感器采用量热法进行测量。具体流程如下:- 来自燃料物体的热流进入传感器的敏感表面。
- 流体流经热电式热流传感器模块。
- 一种高灵敏度传感器可捕获产生的热量,并生成与热通量值成正 比的热电动势EMF信号。
- 内置温度传感器可同步测量物体的当前温度。- 模拟数字通讯接口将数据传输至功率计单元。
- 功率计将热电动势的数值转换为热功率的数值。同时:- 利用传感器非易失性存储器中的校准数据,即断电数据也不丢失;
- 根据测得的温度值进行温度校正,以提高结果的准确性。
技术优势
√一灵敏度:较传统差分热电偶传感器高5-10倍。
√低热阻:不会因被测介质而干扰或扭曲热流测量结果
√动态范围:支持超低至高热流密度量度
√内置存储器:采用非易失性EEPROM(I²C总线)用于存储校准参数和识别参数。