温控模块TCM232
-
电源电压
12~36V
-
最大输出电流
15A
-
温控数量
双路
-
输出极性
双向
-
最佳稳定性
0.01℃
-
保护功能
过压、过流、过温 保护

半导体致冷片(Thermo Electric Cooler,缩写为TEC),也叫珀尔贴/帕尔贴(Peltier)制冷片,可以实现加热或制冷。
简化版TCM系列温控器,可以满足大部分的简单温控需求。
它可用于驱动半导体制冷片TEC或者电阻发热式元件(比如陶瓷加热片/棒、PTC加热片)。
适用于激光器温控,生物医学,科学实验等需求。
- 基础版温控模块,性能稳定,基本功能齐全,性价比更高。
- 使用 NTC 热敏电阻;<0.01℃分辨率;传感器开路保护。
- ±0.01℃的稳定性;PID 系数可调节;PID 系数自动整定功能。
- 致冷、加热和双向三种输出模式可选。
- 直流电压源输出,纹波小,延长半导体制冷片的寿命,提高制冷效率,提高稳定性。
- 过压、过流、过温保护、过热保护,可选的故障后自动恢复功能。
- 可独立运行,也可用手持用户接口模块或计算机进行实时控制、记录数据和实时曲线。
- 支持 1 个串口控制多个温控模块。
- 元器件全国产品牌。
新功能
基础增强版TCM232温控模块,在TCM1030、TCM1031的基础上,增加了输出并联、外部风扇控制、网络传感器、温差控制、负载监测、辅助传感器、远程接口功能扩展、固件更新等新的功能。

高性能
精心设计的测温和控制系统,实现高分辨率、高稳定性。

自动整定
易使用的自动整定功能,简化PID系数设置难度;
自动整定完成后会生成优化的PID系数,获得速度快、过冲小、振荡少的温控性能。

开放式平台
提供完整串口控制命令,用户可自己编程通过计算机或单片机控制温控模块;
免费提供上位机软件,可实现参数观测、设置、数据记录和曲线显示等功能。
强大灵活性
各种参数都可以在用户软件中调节、设置、保存,方便用户在不同的温控系统中使用该温控模块。
- 传感器参数可灵活设置,支持不同规格参数的热敏电阻。
- 输出模式、最大输出电压等输出参数可灵活设置,可适应不同型号TEC需求。
- 各种保护的阈值可软件灵活设置。
控制方式/人机界面

1. 计算机:可计算机控制,附送的连接线可连接模块至计算机的RS232串口;
如计算机没串口,可使用USB转DB9公口串口线;上位机软件免费,中文界面,功能丰富,操作简单。

2. UIM:如果不方便使用计算机控制,可以使用手持显示模块UIM(需要另外选购)。
UIM上有液晶屏和按键,可以完成参数观测、设置和保存操作。

3. 单片机:可使用单片机的串口(需转换为RS232电平)与模块的串口通讯,并控制模块。
4. 独立运行:除了与用户交互的功能外,模块的所有核心功能都在模块自身上;因此,参数设置保存后,模块可以独立运行,不需要一直连接UIM、计算机。
系列产品
| 参数 | 型号 | 单位 | |||
| TCM1030 | TCM1031 | TCM232 | |||
| 电源电压 VIN |
标称范围 | 5~24 | 5~24 | 12~24 | V |
| 极限范围 注1 | 4.7~25 | 4.7~25 | 10~38 | V | |
| 温控通道数量 | 1 | 1 | 2 | ||
| 输出极性 注2 | 单向 | 双向 | 双向 | ||
| 输出电压极限 注3 | ±80%VIN | ±80%VIN | ±85%VIN | V | |
| 输出电流极限 注4 | 15@VIN≥8V | 15@VIN≥8V | 15@VIN≥8V | A | |
| 工作 温度 | 环境温度 | -10~55 | -10~55 | -10~50 | ℃ |
| 自身温度 注5 | -10~65 | -10~65 | -15~70 | ℃ | |
| 散热方式 | 自带风扇散热 | 自带风扇散热 | 自带风扇散热 | ||
| 输出过压保护 | √ | √ | √ | ||
| 输出过流保护 | V2 以上版本有 | V4 以上版本有 | √ | ||
| 模块过热保护 | √ | √ | √ | ||
| 通讯接口 | RS232 | RS232 | RS485、RS232 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 95×55×28 | 95×55×28 | 95×70×28 | mm | |
| 模块净重 | 0.07 | 0.07 | 0.105 | kg | |
注意:使用无输出过流保护的型号,可靠性要求较高的场合请用户选择性增加保险丝。
注1:电源电压高于极限范围,或带电插拔电源线而产生电压尖峰,都易导致模块永久损坏。
注2:双向温控的输出模式可以由软件设置为单向致冷、单向加热和双向自动3种模式之一;单向温控的输出模式只能设置为单向致冷或单向加热。
注3:温控模块的最大输出电压可灵活设置以匹配不同型号的TEC。实际输出电压由PID计算得到,在0和最大输出电压之间。
注4:实际输出电流自适应,但不会超过该极限。电源电压小于8V时,自动限流。
注5:TCM1030、TCM1031模块自身温度超过55度时,报警;到65度时关闭输出。TCM232模块自身温度超过此范围报过温错误;高于 70 度,开始降额;高于80 度关闭输出。



常规性能
|
参数 |
TCM232 |
单位 |
|
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电源电压
VIN |
额定电压 |
12~24 |
V |
|
极限范围 注1 |
10~38 |
V |
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|
温控通道数量 |
2 |
|
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|
输出极性 注2 |
双向 |
|
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|
输出电压极限 注3 |
±85%VIN |
V |
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|
输出电流极限 注4 |
15(测试条件:VIN≥8V,环境温度<40℃) |
A |
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|
工作 温度 |
环境温度 |
-10~50 |
℃ |
|
保护温度 注5 |
-15~70 |
℃ |
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|
风扇启动条件 |
模块温度>40℃,或输出电流>5A |
|
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风扇
噪声 |
24V 供电 |
<30(噪声随电流增大,但不会超过该值) |
dB |
|
36V 供电 |
<40(噪声随电流增大,但不会超过该值) |
dB |
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|
保护功能 |
过压、过流、目标过温、模块过热 |
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|
外形尺寸 |
95×70×28 |
mm |
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|
模块净重 |
~0.105 |
kg |
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无输出时典型静态功耗 |
0.6 |
W |
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|
典型输出效率 |
>90% |
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典型电压输出纹波 |
200(测试条件:VIN=24V,VOUT=12V,IOUT=12A) |
mVP-P |
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|
存储器写寿命 |
100 万 |
次 |
|
注1:电源电压高于极限范围,或带电插拔电源线而产生电压尖峰,都易导致模块永久损坏。 低于 10V 模块能启动工作,但是性能降低、功能受限。
注2:双向温控的输出模式可由软件设置为单向致冷、单向加热和双向自动 3 种模式之一。
注3:温控模块的最大输出电压可灵活设置以匹配不同型号的 TEC。实际输出电压由 PID 计 算得到,在 0 和最大输出电压之间。
注4:实际输出电流自适应,但不会超过该极限。电源电压小于 8V 时,自动限流。
注5:模块自身温度超过此范围报过温错误;高于 70 度,开始降额;80 度关闭输出。
温控性能
|
传感器 |
参数 |
附加条件 |
TCM232 |
单位 |
|
热敏电阻
@25℃ 注1 |
相对稳定性 注2 |
跟整个系统相关 |
±0.01 |
℃ |
|
测温范围 |
<0.01℃分辨率 |
0~50 |
℃ |
|
|
<0.02℃分辨率 |
-20~110 |
℃ |
||
|
初始测温准确度 注3 |
典型值 |
<0.03 |
℃ |
|
|
最大值 |
<0.1 |
℃ |
||
|
重复精度 注3 |
典型值 |
<0.03 |
℃ |
|
|
温漂 注4 |
典型值,模块自身变化 30℃ |
<0.03 |
℃ |
|
|
工作 8000 小时测温 精度老化漂移 |
典型值,模块自身温度 25℃ |
<0.03 |
℃ |
|
|
典型值,模块自身温度 55℃ |
<0.06 |
℃ |
||
|
PT1000 |
相对稳定性 注2 |
跟整个系统相关 |
±0.1 |
℃ |
|
测温范围 |
<0.1℃分辨率 |
-55~200 |
℃ |
|
|
初始测温准确度 注3 |
典型值 |
<0.5 |
℃ |
|
|
最大值 |
<1.5 |
℃ |
||
|
温漂 注4 |
典型值,模块自身变化 30℃ |
<0.3 |
℃ |
|
|
工作 8000 小时测温 精度老化漂移 |
典型值,模块自身温度 25℃ |
<0.3 |
℃ |
|
|
典型值,模块自身温度 55℃ |
<0.6 |
℃ |
注意:该表所列为温控模块接口 R1+和 R2+性能,且未包含传感器的误差、老化。
注1:使用标配热敏电阻(10k 1% B=3950)在 25℃的性能表现。使用不同的热敏电阻会左 右移动高分辨率测温范围。
注2:优化状况下的短期稳定性;跟系统整体相关,跟 PID 参数设置相关。
注3:温控模块初始测温准确度(假设使用无误差理想传感器在 25 度时的准确度,模块自 身温度为 25℃)。重复精度是指模块相同条件下多次重启后测量准确度的变化,通常优于初 始测温准确度。
注4:温控模块自身温度变化(工作环境温度的影响,或自身功率器件发热的影响)造成的 测温精度变化。
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资料名称所属分类文件类别大小操作
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基础增强版温控模块(TCM232)数据手册数据手册PDF文件1.7MB+
基础增强版温控模块数据手册,TCM232模块。
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温控模块用户手册用户手册PDF文件2.5MB+
本文档详细描述了TCM的使用方法,供使用TCM系列温控器(如:TCM1030、TCM1031、TCM-X107、TCM-M115、TCM-M207、TCM1040、TCM1041、TCM1042等)的用户参考。
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TEC温控常见问题资源文档PDF文件515.73KB+
本文列举了一些常见的温控异常情况,以及可能的原因和解决方案。
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热敏电阻分辨率计算Excel表资源文档xlsx43.08KB+
热敏电阻分辨率计算Excel表
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配件1%精度热敏电阻分度表资源文档DOC文件131.5KB+
热敏电阻温度传感器R--T表。
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温控模块的电源选择资源文档PDF文件395KB+
本文介绍了温控模块电源的电压、功率等的参数选择。
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RS232串口控制协议资源文档PDF文件1.05MB+
该协议写明了通讯基本格式,具体的通讯命令字符串可以在我司提供的软件EasyHost里查询。查询方法请阅读本协议的3.3小节。
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C语言解析RS232串口协议的函数示例资源文档.c源文件4.3KB+
C语言解析RS232串口协议的函数示例,可用记事本打开查看。
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应用笔记1:TEC的简易选择方法应用笔记PDF文件747.89KB+
本文介绍了TEC制冷片建议选择步骤,并补充了关于散热器的温差、关于TEC的安全余量等内容。
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应用笔记2:NTC温度传感器应用笔记PDF文件514.15KB+
NTC热敏电阻是负温度系数的电阻,当温度升高时,电阻降低。NTC热敏电阻灵敏度高,温度分辨率高,但是测量温度范围较窄,通常低于100摄氏度。
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应用笔记3:PT铂电阻传感器应用笔记PDF文件468.79KB+
金属铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化,并且具有很好的重现性和稳定性。
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应用笔记4:NTC热敏电阻的Steinhart-Hart方程 (方程系数EXCEL计算表见《三点计算Steinhart-Hart方程系数》文档)应用笔记PDF文件470.62KB+
Steinhart-Hart方程是比较经典的热敏电阻模型。
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三点计算Steinhart-Hart方程系数表应用笔记xlsx25KB+
NTC热敏电阻的Steinhart-Hart方程的系数计算表。
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应用笔记6:TCM模块并联使用增大功率应用笔记PDF文件1017.47KB+
TCM系列温控器可以实现有限制条件的并联输出,可以暂时通过并联的方法实现高功率输出。
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应用笔记7:TCM模块组网实现1个串口控制多个模块应用笔记PDF文件893.58KB+
我们的温控器的串口有地址机制,支持1个串口控制多个温控器。
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应用笔记8:用户完全自定义PID算法应用笔记PDF文件367.11KB+
某些时候,我们可能希望进行自定义温控算法的温度控制实验,以便验证自己的算法。TCM系列温控器可以提供这样的一个平台。
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应用笔记9:对模块进行测量的注意事项应用笔记PDF文件872.17KB+
为了保证安全地进行测量,这里把一些注意事项列出。
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关于温控模块性能指标的解释选型指南PDF文件533.96KB+
本文档主要介绍了我司温控模块数据表中的温度指标的含义,尤其是分辨率、稳定性、精度等指标的含义,希望对用户了解温控模块有帮助。
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温控系统介绍选型指南PDF文件888.3KB+
本文避免过多的理论,而以形象、实例的方式介绍半导体制冷片以及使用它的小型温控系统。
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温控模块选型指南选型指南PDF文件729.86KB+
本文介绍了我司研发的基础版、标准版、小型版温控模块的相关特点,以供用户选择使用。
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保修单(可编辑版本)维保服务DOC文件17.79KB+
可编辑版本的保修单,以方便用户下载后填写保修内容。
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产品保修说明维保服务PDF文件315.2KB+
在保修期内,若正常使用的产品因本身质量问题发生故障,我公司将为用户免费维修或更换部件。
暂时没有与本产品相关的技术文档,若有需要可联系客服工作人员。
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基础增强版温控模块(TCM232)数据手册 数据手册文件类别:PDF文件 大小:1.7MB
基础增强版温控模块数据手册,TCM232模块。
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温控模块用户手册 用户手册文件类别:PDF文件 大小:2.5MB
本文档详细描述了TCM的使用方法,供使用TCM系列温控器(如:TCM1030、TCM1031、TCM-X107、TCM-M115、TCM-M207、TCM1040、TCM1041、TCM1042等)的用户参考。
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TEC温控常见问题 资源文档文件类别:PDF文件 大小:515.73KB
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热敏电阻分辨率计算Excel表 资源文档文件类别:xlsx 大小:43.08KB
热敏电阻分辨率计算Excel表
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温控模块的电源选择 资源文档文件类别:PDF文件 大小:395KB
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C语言解析RS232串口协议的函数示例 资源文档文件类别:.c源文件 大小:4.3KB
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Steinhart-Hart方程是比较经典的热敏电阻模型。
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三点计算Steinhart-Hart方程系数表 应用笔记文件类别:xlsx 大小:25KB
NTC热敏电阻的Steinhart-Hart方程的系数计算表。
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应用笔记6:TCM模块并联使用增大功率 应用笔记文件类别:PDF文件 大小:1017.47KB
TCM系列温控器可以实现有限制条件的并联输出,可以暂时通过并联的方法实现高功率输出。
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某些时候,我们可能希望进行自定义温控算法的温度控制实验,以便验证自己的算法。TCM系列温控器可以提供这样的一个平台。
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应用笔记9:对模块进行测量的注意事项 应用笔记文件类别:PDF文件 大小:872.17KB
为了保证安全地进行测量,这里把一些注意事项列出。
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关于温控模块性能指标的解释 选型指南文件类别:PDF文件 大小:533.96KB
本文档主要介绍了我司温控模块数据表中的温度指标的含义,尤其是分辨率、稳定性、精度等指标的含义,希望对用户了解温控模块有帮助。
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温控系统介绍 选型指南文件类别:PDF文件 大小:888.3KB
本文避免过多的理论,而以形象、实例的方式介绍半导体制冷片以及使用它的小型温控系统。
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温控模块选型指南 选型指南文件类别:PDF文件 大小:729.86KB
本文介绍了我司研发的基础版、标准版、小型版温控模块的相关特点,以供用户选择使用。
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保修单(可编辑版本) 维保服务文件类别:DOC文件 大小:17.79KB
可编辑版本的保修单,以方便用户下载后填写保修内容。
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产品保修说明 维保服务文件类别:PDF文件 大小:315.2KB
在保修期内,若正常使用的产品因本身质量问题发生故障,我公司将为用户免费维修或更换部件。
暂时没有与本产品相关的技术文档,若有需要可联系客服工作人员。