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    • AA-M420A

      AA-M420A

      YY-M420A es un módulo de medición de temperatura infrarroja sin contacto de alto rendimiento con larga distancia. El módulo tiene las características de respuesta rápida y medición de temperatura precisa.El modo de acceso estándar de 2 hilos lo hace ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, de energía y otras que requieren monitoreo de alta temperatura.
    • Cámara termográfica YY-M32B
    • AA-MDC

      AA-MDC

      El YY-MDC es un sensor de termopila infrarrojo digital que facilita la medición de temperatura sin contacto.Alojado en un pequeño paquete TO-5 con interfaz digital, el sensor integra sensor de termopila, amplificador, A/D, DSP, MUX y protocolo de comunicación.
      El YY-MDC está calibrado de fábrica en amplios rangos de temperatura: -40 ℃ ~ 85 ℃ para la temperatura ambiente y -20 ℃ ~ 300 ℃ para la temperatura del objeto.El valor de temperatura medido es la temperatura promedio de todos los objetos en el campo de visión del sensor.
      El YY-MDC ofrece una precisión estándar de ±2% a temperatura ambiente.La plataforma digital admite una fácil integración.Su bajo presupuesto de energía lo hace ideal para aplicaciones alimentadas por batería, incluidos electrodomésticos, monitoreo ambiental, HVAC, control inteligente de viviendas/edificios e IOT.
    • STP9CF55S

      STP9CF55S

      El sensor de termopila infrarroja STP9CF55S para la medición de temperatura sin contacto es un sensor de termopila que tiene un voltaje de señal de salida directamente proporcional a la potencia de radiación infrarroja (IR) incidente.Gracias a la alta uniformidad de la señal de salida en un amplio rango de temperatura, el STP9CF55S es conveniente para la calibración. El STP9CF55S, que comprende un nuevo tipo de chip sensor de termopila compatible con CMOS, presenta una buena sensibilidad, un coeficiente de sensibilidad de temperatura pequeño, así como una alta reproducibilidad y confiabilidad.También se integra un chip de referencia de termistor de alta precisión para compensar la temperatura ambiente.
    • STEFC1-01809P-TTAu-T280-AlN

      STEFC1-01809P-TTAu-T280-AlN

      El módulo de 18 pares, tamaño 2,0/2,7 mm × 2,0 mm, que está hecho de lingotes seleccionados de alto rendimiento para lograr un rendimiento de enfriamiento superior y mayor delta T hasta 70 ºC, diseñado para aplicaciones de enfriamiento y calentamiento superiores hasta 200 ℃ en fotónica.Tiene una temperatura máxima de procesamiento de 200 ℃.Si se requiere una temperatura de operación o procesamiento más alta, especifique, podemos diseñar y fabricar el módulo personalizado de acuerdo con sus requisitos especiales.
    • STEC-00911P-TTAu-T200-NS-AlN

      STEC-00911P-TTAu-T200-NS-AlN

      El módulo de 9 pares, tamaño 3,6/3,0 mm × 1,6 mm, que está hecho de lingotes seleccionados de alto rendimiento para lograr un rendimiento de enfriamiento superior y mayor delta T hasta 74 ºC, diseñado para aplicaciones de enfriamiento y calentamiento superiores hasta 200 ºC.Si se requiere una temperatura de operación o procesamiento más alta, especifique, podemos diseñar y fabricar el módulo personalizado de acuerdo con sus requisitos especiales.
    • SSLC471M2B79A

      SSLC471M2B79A

      Alcance • La especificación se aplica al condensador de una sola capa.• Tipo : SSLC471M2B79A Estructura • Parte superior del electrodo (ánodo) : AL =3um ±3000A Parte posterior (cátodo) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Constante dieléctrica (SiNx) : 7,5 Tamaño • Tamaño de la viruta (antes de trocear) : 0,820 ± 0,02 mm * 0,820 ± 0,02 mm • Tamaño de la viruta (después de trocear): 0,790 ± 0,03 mm * 0,790 ± 0,03 mm • Espesor: 0,210 ± 0,015 mm • Dibujo del patrón: según fig.1 Características eléctricas
    • SSLC122M2A79A

      SSLC122M2A79A

      Alcance • La especificación se aplica al condensador de una sola capa.• Tipo : SSLC122M2A79A Estructura • Parte superior del electrodo (ánodo) : AL =3um ±3000A Parte posterior (cátodo) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Constante dieléctrica (SiNx) : 7,5 Tamaño • Tamaño de la viruta (antes de trocear) : 0,820 ± 0,02 mm * 0,820 ± 0,02 mm • Tamaño de la viruta (después de trocear): 0,790 ± 0,03 mm * 0,790 ± 0,03 mm • Grosor: 0,210 ± 0,015 mm • Dibujo del patrón: según fig.1 Características eléctricas
    • SSLC103M1A79A

      SSLC103M1A79A

      Alcance • La especificación se aplica al condensador de una sola capa.• Tipo : SSLC103M1A79A Estructura • Parte superior del electrodo (ánodo) : AL =3um ±3000A Parte posterior (cátodo) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Constante dieléctrica (SiNx) : 7,5 Tamaño • Tamaño de la viruta (antes de trocear) : 0,820 ± 0,02 mm * 0,820 ± 0,02 mm • Tamaño de la viruta (después de trocear): 0,790 ± 0,03 mm * 0,790 ± 0,03 mm • Grosor: 0,210 ± 0,015 mm • Dibujo del patrón: según fig.1 Características eléctricas
    • SSLC102M1C80A

      SSLC102M1C80A

      Alcance • La especificación se aplica al condensador de una sola capa.• Tipo : SSLC102M1C80A Estructura • Parte superior del electrodo (ánodo) : AL =3um ±3000A parte posterior (cátodo) : Ti /Au =5000A ~ 6000A • Constante dieléctrica (SiNx) : 7,5 Tamaño • Tamaño de la viruta (antes de trocear) : 0,830 ± 0,02 mm * 0,830 ± 0,02 mm • Tamaño de la viruta (después de trocear): 0,800 ± 0,03 mm * 0,800 ± 0,03 mm • Grosor: 0,210 ± 0,015 mm • Dibujo del patrón: según fig.1 Características eléctricas
    • ESPIR02A

      ESPIR02A

      Sensor digital de un solo canal o de dos canales, comunicación DOCI de una sola línea, MCU externo para procesar la señal original, métodos de procesamiento más flexibles y diversos.Además de proporcionar señales digitales infrarrojas de 16 bits, el sensor se puede usar para activar MCU para reducir el consumo de energía de MCU.El sensor se puede personalizar para funciones más flexibles y mejores resultados.
    • ESPIR01A

      ESPIR01A

      Sensor digital de un solo canal o de dos canales, comunicación DOCI de una sola línea, MCU externo para procesar la señal original, métodos de procesamiento más flexibles y diversos.Además de proporcionar señales digitales infrarrojas de 16 bits, el sensor se puede usar para activar MCU para reducir el consumo de energía de MCU.El sensor se puede personalizar para funciones más flexibles y mejores resultados.
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