MN-WENS-TN: Monitor de temperatura com sonda de temperatura padrão (MNAC-TN) com cabo robusto para aplicações de uso geral.
Atualize seu monitoramento de temperatura com os sensores de temperatura profissionais da MONIGEAR. Projetados para implantação versátil, eles fornecem leituras precisas em tempo real para tanques de água, dutos de ventilação, geladeiras e freezers. Nossos cabos de sonda ultraleves são especialmente projetados para minimizar vazamento de ar frio, tornando-os ideais para equipamentos de armazenamento a frio. Construídos para desempenho confiável e fácil integração, eles atendem a uma ampla gama de necessidades de medição de temperatura industrial e comercial.
Para informações detalhadas sobre os recursos de todos os nossos Sensores de Rede, visite nossa página de recursos comuns.
Abaixo está um caso de teste real de monitoramento de temperatura de geladeira. Os dados coletados pelo dispositivo são enviados em tempo real para nossa plataforma de nuvem proprietária construída na AWS IoT. O sistema está atualmente em desenvolvimento e deve estar oficialmente disponível para clientes em alguns meses.
O dispositivo adota uma arquitetura de protocolo aberto, permitindo que os clientes integrem perfeitamente o hardware de monitoramento em seus sistemas de negócios existentes.
A plataforma em nuvem gera gráficos de tendência de temperatura de dia completo para visualização intuitiva, exibindo claramente a linha de base de baixa temperatura normal da geladeira, picos acentuados de temperatura acionados por aberturas de porta e todas as flutuações anormais de temperatura.
Aproximando-se das curvas de séries temporais de janelas de tempo específicas, é possível ver cada ponto de dados amostrado enviado para a nuvem, o que verifica diretamente o desempenho de transmissão de dados estável e confiável.
Além disso, o dispositivo implementa uma lógica de relatório adaptativa: envia dados em alta frequência quando a temperatura flutua drasticamente e reduz a frequência de transmissão quando as leituras permanecem estáveis. Esse mecanismo reduz efetivamente os custos de transmissão de dados e armazenamento em nuvem.
| Faixa de Medição | Temperatura: -40°C~85°C (-40°F~185°F) |
|---|---|
| Precisão de Medição | Temperatura: ±0,5°C (±0,9°F) |
| Número de canais de medição | Suporta até 2 canais |
| Método de conexão entre sonda e corpo principal | Com fio |
| Protocolo de Comunicação | Suporta múltiplos protocolos de camada de aplicação TCP/IP: MQTT/MQTTS, ModbusTCP, SNMP, BACnet, REST API, e-mail etc. |
| Conectividade | WiFi com suporte nativo a WPA-Enterprise e autenticação 802.1X |
| Fonte de Alimentação | USB Type-C 5V, terminal DC 12V (faixa DC9~28V) (dentro da caixa) |
| Consumo de Energia | 0,5W |
| Temperatura de Operação e Armazenamento | -30~+85℃ (-22°F~185°F) |
| Dimensões do Produto | 86×86×48 mm |
Para questões sobre configuração WiFi, atribuição de IP fixo, configuração de múltiplos dispositivos e uso do App, consulte a seção FAQ do MN-WTHM.
Isso depende dos seus requisitos de precisão e do ambiente de instalação. Testamos ambos os tipos de sonda na mesma posição dentro do mesmo refrigerador e descobrimos que as duas sondas concordam bem à temperatura ambiente. No entanto, ao medir dentro do refrigerador (onde a temperatura interna é aproximadamente 25°C mais baixa que a temperatura ambiente), a sonda de fio grosso consistentemente lê 4–5°C mais alto que a sonda de fio fino por períodos prolongados.
Essa discrepância é causada pela condução de calor ao longo do cabo mais espesso e pela própria massa térmica da sonda, que puxa calor do ar ambiente mais quente para o ambiente de medição frio. Para aplicações que exigem alta precisão de medição, a sonda de fio fino é recomendada.
Observe que a sonda de fio fino é fisicamente mais frágil que a versão de fio grosso, portanto, proteção adequada do cabo deve ser planejada durante o roteamento e instalação.
Para resistir a ambientes hostis, o elemento sensor é encapsulado dentro de um pequeno cilindro de aço inoxidável para proteção mecânica. Esse encapsulamento, no entanto, introduz uma pequena compensação de medição: ele aumenta a massa térmica efetiva da sonda, o que retarda a resposta a mudanças rápidas de temperatura e atua como um filtro de suavização natural.
Durante testes de abertura/fechamento de porta em um refrigerador, comparamos a sonda encapsulada contra um sensor nu (não encapsulado). O sensor nu mostrou um pico de elevação de temperatura aproximadamente 2°C mais alto que a sonda encapsulada quando a porta foi aberta, confirmando que o invólucro de aço atenua levemente picos transitórios de temperatura enquanto ainda rastreia com precisão as temperaturas em estado estacionário.
Embora o MN-WENS use uma sonda de temperatura digital, o comprimento do cabo geralmente deve ser mantido dentro de 5 metros para evitar interferência eletromagnética que poderia corromper as leituras.
Se forem necessários comprimentos de cabo maiores, duas medidas devem ser tomadas:
Com blindagem e aterramento adequados, comprimentos de cabo de mais de dez metros podem ser alcançados mantendo a integridade dos dados.