Elemento calefactor plano
en placaswaferde cerámica

Elemento calefactor plano - Xiamen Innovacera Advanced Materials Co., Ltd - en placas / wafer / de cerámica
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Características

Tipo
plano, en placas, wafer
Materiales
de cerámica
Aplicaciones
para aplicaciones de laboratorio, para aplicaciones automóviles, industrial
Otras características
compacto, a medida
Potencia

Máx.: 0,05 kW
(0,07 hp)

Mín.: 0,01 kW
(0,01 hp)

Temperatura máxima

Máx.: 800 °C
(1.472 °F)

Mín.: 800 °C
(1.472 °F)

Descripción

Descripción del producto
Los calentadores cerámicos planares para sensores de oxígeno (sondas lambda) son elementos calefactores de cerámica diseñados para alcanzar rápidamente la temperatura de funcionamiento y asegurar una respuesta fiable del sensor en condiciones de gases de escape elevadas. Disponibles en versiones con conmutación convencional, corriente de bomba (XF), relación aire‑combustible y de rango amplio, son adecuados para gestión de motores y postratamiento de gases de escape.

Características clave
  • Tiempo de encendido rápido (≤12 s).
  • Buena aislamiento eléctrico a alta temperatura (≥1 MΩ @800℃).
  • Alta resistencia a temperaturas elevadas y envenenamiento.
  • Larga vida útil en condiciones de ciclos térmicos.
  • Múltiples tipos disponibles: conmutación convencional, bomba de corriente/XF, relación aire‑combustible y rango amplio de cinco hilos.


Aplicaciones
  • Sistemas de gestión de motores automotrices (calentador de sonda lambda).
  • Sistemas de postratamiento de escape para motocicletas.
  • Encendedores térmicos de superficie y generación de aire caliente.
  • Calentamiento de herramientas, equipos de fusión y soldadura.
  • Análisis químico e instrumentación de laboratorio.
  • Equipos de monitorización ambiental.


Tipos disponibles y datos eléctricos típicos
  • Tipo conmutación convencional (p. ej. INC-F01): resistencia ≈ 9 ±1,5 Ω (existen variantes ≈4 Ω a ≈17 Ω), tensión de funcionamiento 12–14 V, tolerancia a gases de escape hasta 800℃.
  • Tipos XF / corriente de bomba: resistencia ≈ 3,0 ±0,5 Ω, tensión de funcionamiento 7–9 V; la salida de señal puede requerir una pequeña corriente de bomba (microamperios).
  • Tipos relación aire‑combustible (p. ej. INC-U01): resistencia baja ≈ 2,1 ±0,3 Ω, especificadas para condiciones A/F de referencia.
  • Tipos de rango amplio de cinco hilos (p. ej. INC-U02 / INC-U03): resistencia típica ≈ 3,0–3,4 Ω, disponibles con diferentes corrientes de polarización (p. ej. Ip = 4–6 mA).
  • Comportamiento dinámico: respuesta Rico↔Pobre (600→300 mV) ≤150 ms; Pobre↔Rico (300→600 mV) hasta ≤60 ms en algunos tipos XF.


Dimensiones y modelos representativos
  • Ejemplos INC-F01: núcleo BS 58,6 mm (R ≈ 9 Ω); variantes DE/DF/DG 54,0 mm con resistencias ≈6 Ω a ≈13 Ω; núcleo XF 36,5 mm (R ≈ 3,0 Ω).
  • Air‑fuel y rango amplio: INC-U01 (núcleos AF/AG ≈46,2 mm, R ≈ 2,1 Ω); INC-U02 / INC-U03 (UN / UB / UC 52–60 mm, R ≈ 3,0–3,4 Ω).
  • Otras variantes: núcleo de dos hilos MW (≈30,0 mm) y núcleos compactos MX/MY (≈27,0 mm) con resistencias mayores disponibles.
  • Las dimensiones y resistencias pueden personalizarse bajo pedido para adaptarse a los conjuntos de sensores.


Especificaciones técnicas
  • Resistencia del calentador (típ.): Convencional ≈ 9 ±1,5 Ω; XF/corriente de bomba ≈ 3,0 ±0,5 Ω; otras variantes según modelo.
  • Tensión de funcionamiento: Convencional 12–14 V; XF/corriente de bomba 7–9 V.
  • Temperatura de los gases de escape: valores especificados hasta 800℃.
  • Tensión en régimen rico (λ = 0,95–0,97): típ. 700–900 mV según el tipo.
  • Tensión en régimen pobre (λ = 1,05–1,10): típ. 20–50 mV según el tipo.
  • Tiempos de respuesta: Rico→Pobre ≤150 ms; Pobre→Rico ≤100 ms (algunos XF ≤60 ms).
  • Resistencia de aislamiento a alta temperatura: ≥1 MΩ @800℃.
  • Resistencia inductiva: general ≤500 Ω (aplican valores específicos @780℃ para algunos tipos).
  • Resistencia mecánica: resistencia a la flexión en tres puntos ≥400 MPa.
  • Notas: Los datos son valores de referencia; las dimensiones y algunos parámetros eléctricos pueden personalizarse. Para los tipos de corriente de bomba, aplique la corriente de bomba en microamperios especificada en la salida de señal.

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