Termostat chłodząco-grzewczy z rozmytym sterowaniem PID

Termostat chłodząco-grzewczy łączy w sobie inteligentną technologię kontroli temperatury PID i bezszczotkowy system napędu silnika DC, który może skutecznie wykonywać różne operacje, takie jak ogrzewanie, chłodzenie i oscylacja próbek.

Opis

Termostat chłodzący i grzewczy

Główne cechy

  1. Wielozadaniowa konstrukcja: Niezależne sterowanie ogrzewaniem, oscylacją i funkcjami czasowymi zapewnia elastyczną konfigurację i lepsze wykorzystanie sprzętu.
  2. Metalowa konstrukcja modułu: Doskonała przewodność cieplna i równomierność temperatury; łatwa wymiana modułów zwiększa praktyczność i trwałość.
  3. Szybkie nagrzewanie i dokładna kontrola temperatury: Szybkie nagrzewanie i precyzyjna kontrola zapewniają wiarygodność wyników eksperymentów.
  4. Mikroprocesorowy system sterowania: Gwarantuje stabilność i jednorodność temperatury, dostosowując się do różnych warunków eksperymentalnych.
  5. Bezszczotkowy silnik prądu stałego o niskim poziomie hałasu: Zapewnia stabilną, cichą pracę i długą żywotność przy minimalnej konserwacji.
  6. Wyświetlacz LCD: Monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury, prędkości oscylacji i innych danych dla wygodnej obsługi i konfiguracji.
  7. Funkcja krótkich oscylacji: Obsługuje szybkie, przejściowe operacje mieszania/wstrząsania w celu sprawnej obsługi próbek.
  8. Kalibracja temperatury: Wbudowana kalibracja zapewnia precyzyjny pomiar temperatury dla eksperymentów o wysokiej dokładności.
  9. Stabilna prędkość oscylacji: Dokładne mieszanie o niskiej fluktuacji zapewnia spójne wyniki dla różnych typów próbek.
  10. Funkcja alarmu: Sygnał dźwiękowy po zakończeniu programu dla szybkiej reakcji eksperymentalnej.
  11. Przywracanie zasilania po awarii i automatyczne włączanie: Automatycznie wznawia pracę po awarii, zapobiegając utracie danych.
  12. Funkcja chłodzenia (model TH10R): Chłodzenie półprzewodnikowe umożliwia chłodzenie próbek podczas eksperymentów.

Podstawowe zalety

  1. Wydajna wielofunkcyjna integracja: Łączy ogrzewanie, chłodzenie i oscylację, zapewniając elastyczne, wydajne eksperymenty bez konieczności częstej wymiany sprzętu.
  2. Dokładna kontrola temperatury i jednorodne mieszanie: System PID i oscylacja zapewniają jednolitą temperaturę próbki i spójne mieszanie.
  3. Szybka reakcja i wysoka stabilność: Szybkie nagrzewanie, precyzyjna kontrola, terminowe chłodzenie i krótkie oscylacje umożliwiają przeprowadzanie wysokowydajnych eksperymentów.
  4. Inteligentne sterowanie: Zautomatyzowana praca dzięki mikroprocesorowi i inteligentnemu programowaniu, redukując ręczne wprowadzanie danych i zwiększając dokładność/bezpieczeństwo.
  5. Niskie koszty utrzymania, długa żywotność: Bezszczotkowy silnik i modułowa konstrukcja zmniejszają koszty utrzymania i wydłużają żywotność.
  6. Elastyczne zastosowanie: Odzyskiwanie energii, automatyczne włączanie i moduł chłodzenia obsługują złożone potrzeby eksperymentalne.

Zasada działania

  1. Ogrzewanie: Wbudowany moduł grzewczy wykorzystuje sterowanie PID do równomiernego, dokładnego podnoszenia temperatury, zapobiegając uszkodzeniu próbki.
  2. Chłodzenie (TH10R): Chłodzenie półprzewodnikowe szybko chłodzi próbki do eksperymentów wrażliwych na temperaturę.
  3. Oscylacja: Bezszczotkowy silnik napędza mieszanie o regulowanej częstotliwości (do 3000 obr./min) w celu jednorodnego przygotowania próbki.
  4. Inteligentne sterowanie: PID i system mikroprocesorowy monitorują/regulują temperaturę i mieszanie, z odzyskiwaniem energii i przypomnieniami timera dla wygody i bezpieczeństwa.

Obszary zastosowań

  1. Nauki przyrodnicze i biomedycyna: Hodowla komórek, reakcje enzymatyczne, analiza białek – stabilne, kontrolowane temperaturowo środowisko zapewniające dokładność.
  2. Analiza i synteza chemiczna: Ogrzewanie, chłodzenie i mieszanie na potrzeby reakcji, katalizy, rozpuszczania i syntezy.
  3. Badania i produkcja leków: Umożliwia mieszanie/reakcję w kontrolowanych temperaturach w celu syntezy i przygotowania.
  4. Nauka o żywności i żywieniu: Badania nad dodatkami, emulgowanie, konserwacja i przechowywanie w kontrolowanej temperaturze.
  5. Monitorowanie środowiska: Analiza jakości wody i powietrza – stabilne warunki próbek zapewniające dokładne wyniki.
  6. Edukacja i badania naukowe: Laboratoria uniwersyteckie i instytucje badawcze do nauczania, mieszania, inkubacji i podstawowych eksperymentów.
Parametry techniczne
termostat chłodząco-grzewczy ze sterowaniem rozmytym pid
ModelTH10TH10R
Zakres temperaturod +5°C do 100°Cotoczenie-20°C do 100°C
Rozdzielczość temperatury0.1°C
Dokładność temperatury≤0.3°C
Równomierność temperatury≤0.3°C
Prędkość200 obr/min do 1800 obr/min200 obr/min do 1500 obr/min
Średnica orbity3 mm
Czas wzrostu temperatury≤12 minut, od 25°C do 100°C
Metoda chłodzeniabrakpeltier
Czas obniżenia temperatury 1chłodzenie wentylatorem≤10 minut, 100°C do 25°C
Czas redukcji temperatury 2chłodzenie wentylatorem≤15 minut, temperatura otoczenia do 20°C
Praca wielopunktowa5 punktów
Praca w cyklu wielopunktowym99 cykli
Timerod 1 sekundy do 99 godzin i 59 minut lub praca ciągła
Wymiary zewnętrzne260x196x150mm
Zasilanie230Vac, 50-60Hz110Vac do 220Vac, 50-60Hz
Waga7.0kg7.5kg