
紅外測溫儀TN80測溫范圍在-60~760℃使用方便、測溫準確。它包括二個*的傳感器: 1) 非接觸熱電堆 2) K型熱電偶 這樣的設計方式可滿足大多數溫度測量的要求: 使用非接觸方便量測不可靠近地方的溫度。 使用熱電偶方便準確的量測非表面的溫度。 NIST 溯源 采用IR-SoC 技術(紅外片上系統) 和批校驗技術使得產品尺寸和成本達到了Z低限。 電池電壓不超過9V的低電壓技術 電池: 使
雙紅外測溫儀TN80測溫范圍在-0-2000℃使用方便、測溫準確。它包括二個*的傳感器: 1) 非接觸熱電堆 2) K型熱電偶 這樣的設計方式可滿足大多數溫度測量的要求: 使用非接觸方便量測不可靠近地方的溫度。 使用熱電偶方便準確的量測非表面的溫度。 NIST 溯源 采用IR-SoC 技術(紅外片上系統) 和批校驗技術使得產品尺寸和成本達到了Z低限。 電池電壓不超過9V的低電壓技術 電池: 使
雙紅外測溫儀TN80測溫范圍在-0-2000℃使用方便、測溫準確。它包括二個*的傳感器: 1) 非接觸熱電堆 2) K型熱電偶 這樣的設計方式可滿足大多數溫度測量的要求: 使用非接觸方便量測不可靠近地方的溫度。 使用熱電偶方便準確的量測非表面的溫度。 NIST 溯源 采用IR-SoC 技術(紅外片上系統) 和批校驗技術使得產品尺寸和成本達到了Z低限。 電池電壓不超過9V的低電壓技術 電池: 使
雙紅外測溫儀TN80測溫范圍在-0-2000℃使用方便、測溫準確。它包括二個*的傳感器: 1) 非接觸熱電堆 2) K型熱電偶 這樣的設計方式可滿足大多數溫度測量的要求: 使用非接觸方便量測不可靠近地方的溫度。 使用熱電偶方便準確的量測非表面的溫度。 NIST 溯源 采用IR-SoC 技術(紅外片上系統) 和批校驗技術使得產品尺寸和成本達到了Z低限。 電池電壓不超過9V的低電壓技術 電池: 使
紅外測溫儀TN80測溫范圍在-60~760℃使用方便、測溫準確。它包括二個*的傳感器: 1) 非接觸熱電堆 2) K型熱電偶 這樣的設計方式可滿足大多數溫度測量的要求: 使用非接觸方便量測不可靠近地方的溫度。 使用熱電偶方便準確的量測非表面的溫度。 NIST 溯源 采用IR-SoC 技術(紅外片上系統) 和批校驗技術使得產品尺寸和成本達到了Z低限。 電池電壓不超過9V的低電壓技術 電池: 使