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看詳情NEST 單孔儲液槽, 290 mL
NEST 2 mL 96 深孔板, V 底
NEST 96 孔板, 平底
NEST 單孔儲液槽, 195 mL
NEST 12 孔儲液槽, 15 mL
OT-2 32 孔管架, 15mL
Opentrons 0.2 mL 96孔 PCR硬板, 全裙邊
NEST 50 mL 離心管
NEST 15 mL 離心管
NEST 2.0 mL 離心管
NEST 1.5 mL 離心管
四合一離心管架
鋁合金管架
OT-2 過濾吸頭, 200µL
OT-2 過濾吸頭, 1000µL
OT-2 吸頭, 20µL
OT-2 吸頭, 300µL
OT-2 吸頭, 1000µL
OT-2 過濾吸頭, 20µL
Opentrons Flex 96-channel tip rack adapter
Opentrons Flex 吸頭, 50 µL
Opentrons Flex 吸頭, 200 µL
Opentrons Flex 吸頭, 1000 µL
Opentrons Flex 過濾吸頭, 50 µL
Opentrons Flex 過濾吸頭, 1000 µL
Opentrons Flex 過濾吸頭, 200 µL
在現代科技和工業生產的眾多領域中,溫度控制是確保設備穩定運作和產品品質的關鍵因素之一。而溫控模組,作為溫度控制系統的核心組件,扮演著至關重要的角色。它以其精密的感知、智慧的處理和高效的調控能力,為各種應用情境提供了穩定、可靠的溫度控制解決方案。
1.溫度感知溫控模組首先透過內建的溫度感測器來感知環境溫度。這些感測器通常是高靈敏度的元件,如熱敏電阻、熱電偶或半導體溫度感測器等。它們能夠將環境溫度的變化轉換為電訊號的變化,從而實現對溫度的精確測量。這些電訊號隨後被傳遞給溫控模組的控制器部分。 2.訊號處理控制器是溫控模組的智慧核心,通常由微處理器或專用的溫度控制晶片構成。它接收到感測器傳來的電訊號後,會進行一系列的處理和比較。具體來說,控制器會根據預設的溫度範圍來判斷目前的環境溫度是否在適當的範圍內。這個判斷過程可能涉及複雜的演算法和邏輯,以確保溫控模組能夠準確、快速地響應溫度的變化。 3.輸出控制根據控制器的判斷結果,溫控模組會輸出對應的控制訊號,以調節加熱或冷卻設備的工作狀態。這些控制訊號可能透過電磁閥、電加熱器、冷媒閥門等執行器來實現。例如,如果環境溫度低於設定值,控制器可能會發出指令,使電加熱器開始工作,以提高環境溫度;相反,如果環境溫度高於設定值,控制器可能會指令冷卻設備開始工作,以降低環境溫度。 4.回饋與調節溫控模組的工作過程通常還包括一個回饋環節。在執行器調節加熱或冷卻設備的工作狀態後,溫度感測器會再次感知環境溫度,並將新的溫度訊號回饋給控制器。控制器會根據新的溫度訊號和預設的溫度範圍,繼續判斷並輸出對應的控制訊號,以實現對環境溫度的持續、精確控制。
溫控模組的工作原理是一個閉環控制系統,透過感知環境溫度、處理訊號和輸出控制訊號,實現對加熱或冷卻設備的精確控制,從而維持所需的溫度狀態。這種工作原理使得溫控模組在各種設備中都能發揮重要作用,如空調、冰箱、溫室以及移液器等需要精確溫度控制的場合。
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