Termostato Digital PID REX-C100: Manual Técnico Completo

Introdução
Neste manual, será apresentado como instalar, configurar e programar o termostato digital com controle PID REX-C100, bem como seus métodos de ligação elétrica e exemplos práticos de aplicação. Se você deseja adquirir este controlador em nossa loja RoboBuilders, acesse a versão com saída SSR (Pulso 12VCC) ou a versão com saída a relé eletromecânico (RB1033).
Descrição geral do produto
O que é o REX-C100?
O REX-C100 é um controlador de temperatura digital microprocessado de padrão industrial (tamanho 1/16 DIN — 48 × 48 mm), desenvolvido para proporcionar estabilização térmica de altíssima precisão por meio de controle proporcional, integral e derivativo (PID) com algoritmo de sintonia automática (Auto-Tuning).
Alimentado diretamente pela rede de 100 a 240 VCA (bivolt automático), o dispositivo opera de maneira 100% autônoma, dispensando qualquer microcontrolador auxiliar (como placas Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi) e sem necessidade de computadores para parametrização. O equipamento conta com display LED duplo de 4 dígitos: o mostrador superior em vermelho indica a variável de processo atual (PV — Process Value) e o inferior em verde exibe o ponto de ajuste programado (SV — Set Value).
Para que serve?
- Fornos industriais e muflas elétricas — manutenção térmica rigorosa em tratamentos térmicos, cerâmica e fundição;
- Chocadeiras e incubadoras de precisão — estabilização sem flutuações térmicas que prejudiquem a eclosão;
- Estufas de secagem e desidratadores — conservação estável de temperatura com acionamento silencioso;
- Prensas térmicas e extrusoras de plástico — compensação imediata de perdas térmicas durante o contato mecânico;
- Cervejarias artesanais e mosturação — controle de rampas térmicas estáveis para ativação enzimática;
- Equipamentos de soldagem BGA e retrabalho eletrônico — aquecimento uniforme com proteção contra sobreaquecimento.
Por que devo usar?
- Algoritmo PID avançado — diferentemente dos termostatos convencionais liga/desliga (ON/OFF), o PID calcula taxas de variação térmica em tempo real, previne o sobressinal (overshoot) e estabiliza a temperatura exatamente no ponto desejado;
- Sintonia Automática (Auto-Tuning - AT) — o próprio controlador testa a inércia térmica do sistema e calcula os coeficientes matemáticos ideais (P, I, d) de forma automática;
- Compatibilidade universal de sensores — suporta múltiplos modelos de termopares industriais (K, J, R, S, B, E, N, T) e sondas termorresistivas RTD (PT100, Cu50);
- Saída de Alarme Dedicada (ALM1) — relé independente para avisos sonoros, luminosos ou corte de segurança contra sobreaquecimento;
- Memória não volátil — preserva todos os parâmetros configurados mesmo em caso de queda total de energia.
Quando devo usar?
O REX-C100 é a escolha ideal quando:
- O processo exige tolerância térmica reduzida (menor que ±1°C), onde termostatos comuns de histerese oscilam em demasia;
- O sistema envolve resistências de alta potência que exigem acionamento por Relé de Estado Sólido (SSR) em alta frequência de chaveamento;
- O painel de comando utiliza furação padronizada DIN (45 × 45 mm) em quadros de automação industrial;
- É necessária leitura em temperaturas elevadas (até 400°C ou superior com termopar tipo K).
Não é recomendado quando:
- A aplicação exige apenas controle básico liga/desliga de refrigeração simples (neste caso, modelos como W1209 ou XH-W3001 oferecem menor custo e menor profundidade de carcaça);
- O operador necessita de conectividade remota nativa via Wi-Fi ou aplicativo para smartphone (soluções IoT microcontroladas são mais indicadas para esse perfil).
Como funciona o controle de temperatura
O REX-C100 opera comparando continuadamente a temperatura real medida pelo sensor (PV) com a temperatura programada pelo usuário (SV):
- Ação Proporcional (): aplica potência proporcional à distância entre a temperatura atual e a temperatura-alvo. Quanto mais perto da meta, menor a potência entregue;
- Ação Integral (): analisa o erro acumulado ao longo do tempo e ajusta a saída para eliminar desvios permanentes (offset residual de estado estacionário);
- Ação Derivativa (): reage à velocidade da variação térmica, aplicando um efeito de amortecimento que freia a injeção de calor para impedir que o sistema ultrapasse a temperatura programada.
A saída de controle chaveia a carga utilizando modulação por largura de pulso em ciclo de tempo (PWM térmico definido pelo parâmetro de ciclo ). Em versões SSR, esse ciclo é de apenas 2 segundos (chaveamento silencioso e sem desgaste mecânico). Em versões com relé mecânico interno, o ciclo padrão é ajustado para 20 segundos a fim de resguardar a vida útil dos contatos.
Especificações técnicas
Principais especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | REX-C100FK02-V*AN (SSR) / REX-C100FK02-M*AN (Relé) |
| Código SKU RoboBuilders | RB0937 (Kit SSR) / RB1033 (Versão Relé) |
| Tensão de alimentação | 100 a 240 VCA (bivolt automático, 50/60 Hz) |
| Consumo de potência | 5 VA |
| Tipo de controle | PID inteligente com Auto-Tuning (AT) ou ON/OFF configurável |
| Precisão de medição | 0,5% fundo de escala (FS) 1 dígito |
| Tipos de sensores suportados | Termopares: K, J, R, S, B, E, N, T / RTD: PT100, Cu50 |
| Faixa de medição padrão | 0°C a 400°C (com termopar tipo K padrão de fábrica) |
| Faixa máxima configurável | 0°C a 1372°C (termopar K) / -199°C a 600°C (PT100) |
| Tipo de saída principal (SSR) | Pulso de tensão 0/12 VCC (corrente máx. 30 mA) para acionamento de SSR |
| Tipo de saída principal (Relé) | Contato seco SPDT 250 VCA / 3A resistivo |
| Saída de alarme (ALM1) | Relé SPST 250 VCA / 1A resistivo |
| Ciclo de amostragem | 0,5 segundos |
| Display | Duplo display LED de 4 dígitos (PV vermelho e SV verde) |
| Temperatura de operação | 0°C a 50°C |
| Umidade ambiente | 45% a 85% RH (sem condensação de vapor) |
| Dimensões externas | 48 × 48 × 107 mm (Padrão 1/16 DIN) |
| Furação de corte para painel | 45 × 45 mm |
| Peso aproximado | 170 g |
Dimensões da linha de controladores REX-C
A família de controladores REX-C compartilha a mesma arquitetura de controle e programação de firmware, diferenciando-se pelas dimensões físicas do painel frontal e furação de montagem:
| Modelo | Formato DIN | Painel Externo (mm) | Recorte de Painel (mm) | Peso Aprox. |
|---|---|---|---|---|
| REX-C100 | 1/16 DIN | 48 × 48 | 45 × 45 | 170 g |
| REX-C400 | 1/8 DIN Vertical | 48 × 96 | 45 × 92 | 260 g |
| REX-C700 | 3/16 DIN | 72 × 72 | 68 × 68 | 250 g |
| REX-C900 | 1/4 DIN | 96 × 96 | 92 × 92 | 340 g |
Parâmetros de configuração
Os parâmetros de operação do REX-C100 são divididos entre o Menu Principal de Processo e o Menu Avançado de Configuração de Hardware:
Menu Principal (Pressionar SET por 3 segundos)
| Código | Função | Faixa de Ajuste | Valor Padrão |
|---|---|---|---|
AL1 | Valor do Ponto de Disparo do Alarme 1 | -1999 a 9999 °C | 50,0 °C |
ATU | Sintonia Automática PID (Auto-Tuning) | 0 (Desligado) ou 1 (Ligado) | 0 |
P | Banda Proporcional (se P = 0, atua como ON/OFF) | 0,0 a 300,0 °C (ou 0 a 3000) | 30,0 °C |
I | Tempo de Ação Integral (se I = 0, sem ação integral) | 0 a 3600 segundos | 240 s |
d | Tempo de Ação Derivativa (se d = 0, sem ação derivativa) | 0 a 3600 segundos | 60 s |
Ar | Coeficiente Anti-Reset Windup | 1 a 100% da banda proporcional | 25% |
r | Ciclo de tempo PWM de controle | 1 a 100 segundos (2s para SSR / 20s para Relé) | 2 s / 20 s |
SC | Calibração de leitura do sensor (Offset) | -19,9 a +19,9 °C (ou -199 a +199) | 0,0 °C |
LCK | Chave de bloqueio de parâmetros | 0000 a 1000 | 0000 |
Códigos de seleção de sensores e faixas de temperatura
| Código de Sensor | Tipo de Elemento Sensor | Escala de Temperatura (°C) | Código de Intervalo |
|---|---|---|---|
| K | Termopar Cromel-Alumel (Tipo K) | 0 a 400 °C (padrão) / 0 a 1372 °C | 02 / 01 |
| J | Termopar Ferro-Constantan (Tipo J) | 0 a 400 °C / 0 a 1200 °C | 01 / 02 |
| R | Termopar Platina-Ródio (Tipo R) | 0 a 1600 °C / 0 a 1769 °C | 01 / 02 |
| S | Termopar Platina-Ródio (Tipo S) | 0 a 1600 °C / 0 a 1769 °C | 01 / 02 |
| B | Termopar Platina-Ródio (Tipo B) | 0 a 1800 °C | 01 |
| E | Termopar Níquel-Cromo (Tipo E) | 0 a 800 °C / 0 a 1000 °C | 01 / 02 |
| N | Termopar Nicrosil-Nisil (Tipo N) | 0 a 1200 °C / 0 a 1300 °C | 01 / 02 |
| T | Termopar Cobre-Constantan (Tipo T) | -199 a 400 °C | 01 |
| Pt100 | Termorresistência RTD Pt100 (3 fios) | -199,9 a 600,0 °C / 0 a 500 °C | 01 / 02 |
| Cu50 | Termorresistência RTD Cobre Cu50 | -50,0 a 150,0 °C | 01 |
Método de ligação
Requisitos de instalação
- Termostato Digital PID REX-C100 (modelo SSR ou Relé conforme sua carga);
- Sensor de temperatura compatível (Termopar Tipo K ou RTD Pt100);
- Relé de Estado Sólido (ex: SSR-40DA com dissipador de alumínio) se estiver utilizando a versão SSR;
- Chave contatora de potência (caso use a versão com relé para cargas superiores a 3A);
- Condutores de cobre dimensionados de acordo com a potência da carga (mínimo 1,5 mm² a 2,5 mm²);
- Disjuntor termomagnético monopolar ou bipolar para proteção do circuito.
Diagrama de ligação padronizado
Abaixo está representado o diagrama esquemático completo do controlador REX-C100, cobrindo tanto a instalação com Relé de Estado Sólido (SSR) quanto a ligação com relé mecânico interno:
Conexão de sensores e cargas
A régua de bornes traseira do REX-C100 é numerada de 1 a 10. A tabela abaixo detalha a destinação de cada terminal:
| Número do Borne | Identificação | Descrição e Destino da Conexão |
|---|---|---|
| 1 | POWER (L) | Fase da rede elétrica alternada (100 a 240 VCA) |
| 2 | POWER (N) | Neutro da rede elétrica alternada (100 a 240 VCA) |
| 3 | OUT (COM) | Comum do contato seco de relé (usado apenas no modelo a relé) |
| 4 | OUT (+) / (NA) | Versão SSR: Saída (+) Pulso 12VCC / Versão Relé: Contato Normal Aberto (NA) |
| 5 | OUT (-) / (NF) | Versão SSR: Saída (-) GND 0VCC / Versão Relé: Contato Normal Fechado (NF) |
| 6 | ALM1 (A) | Primeiro terminal do contato seco de relé de Alarme 1 (máx. 250V 1A) |
| 7 | ALM1 (B) | Segundo terminal do contato seco de relé de Alarme 1 (máx. 250V 1A) |
| 8 | RTD (B') | Terceiro fio de compensação para sonda termorresistiva RTD Pt100 |
| 9 | TC (+) / RTD (A) | Polo Positivo do Termopar Tipo K (fio vermelho) ou polo A da Pt100 |
| 10 | TC (-) / RTD (B) | Polo Negativo do Termopar Tipo K (fio azul/preto) ou polo B da Pt100 |
Instalação com Saída tipo SSR (Recomendada para Fornos e Estufas)
- Conecte a rede elétrica 110V/220VCA nos bornes 1 (Fase) e 2 (Neutro);
- Ligue o borne 4 (+) do REX-C100 ao terminal de entrada de controle 3 (+) do SSR-40DA;
- Ligue o borne 5 (-) do REX-C100 ao terminal de entrada de controle 4 (-) do SSR-40DA;
- Interrompa a Fase da alimentação da carga resistiva passando-a em série pelos terminais de potência 1 e 2 do relé SSR;
- Conecte o outro terminal da resistência de aquecimento diretamente ao Neutro da rede elétrica;
- Conecte o sensor termopar nos bornes 9 (+) e 10 (-) respeitando rigorosamente a polaridade dos cabos.
Instalação com Saída tipo Relé Mecânico
- Conecte a rede elétrica 110V/220VCA nos bornes 1 e 2;
- Faça uma derivação (jumper) da Fase da rede elétrica até o borne 3 (COM);
- Ligue o borne 4 (NA) a um dos polos da carga elétrica (ou à bobina A1 de uma chave contatora);
- Conecte o outro polo da carga (ou borne A2 da contatora) ao Neutro da rede;
- Opcionalmente, conecte o borne 5 (NF) a uma lâmpada piloto indicativa de aquecedor em repouso/desligado;
- Se utilizar o alarme de segurança, conecte uma campainha sonora ou sirene em série com os bornes 6 e 7.
Observações de segurança elétrica
⛔ Perigo de Choque Elétrico: os bornes 1 e 2 operam em alta tensão (100 a 240 VCA). Desligue o disjuntor geral da bancada antes de realizar qualquer fixação de cabos.
⚠️ Dissipador Térmico Obrigatório no SSR: para correntes de carga superiores a 5A (cargas acima de 600W em 127V ou 1100W em 220V), o relé de estado sólido SSR-40DA deve ser montado sobre um dissipador de calor de alumínio com pasta térmica. O acionamento de potências elevadas sem dissipação queima o semicondutor interno em poucos minutos.
⚠️ Proteção dos Contatos do Relé: o contato mecânico interno do modelo a relé suporta no máximo 3A resistivos. Nunca ligue resistências de alta potência diretamente a esse contato; acione uma chave contatora intermediária.
💡 Polaridade do Termopar: termopares geram sinais na faixa de milivolts (mV). Se a temperatura no display diminuir quando a ponta do sensor for aquecida, a polaridade nos bornes 9 e 10 está invertida. Basta inverter a posição dos dois fios.
Como fazer a programação
Sinais do display e painel frontal
- PV (Process Value): mostrador superior vermelho, exibe a leitura de temperatura atual do sensor;
- SV (Set Value): mostrador inferior verde, indica a temperatura programada desejada;
- LED OUT1: indicador luminoso vermelho aceso quando a saída de controle principal estiver emitindo pulso de aquecimento;
- LED ALM1: indicador luminoso vermelho aceso quando a condição de alarme programada for atingida;
- LED AT: indicador de Auto-Tuning piscando enquanto a calibração automática dos ganhos PID estiver em execução;
- Tecla SET: entra nos menus de parâmetros, confirma valores ajustados e alterna entre as variáveis;
- Tecla de Deslocamento ( / Shift): desloca o dígito decimal que está piscando no display para permitir edição rápida;
- Teclas de Ajuste ( e ): decrementam e incrementam o valor numérico ativo.
Modo normal: Ajuste rápido da temperatura-alvo (SV)
Para alterar a temperatura que o sistema deve manter, execute o procedimento básico:
- Pressione a tecla SET uma única vez brevemente;
- O último dígito verde do display inferior (SV) começará a piscar;
- Utilize a tecla para navegar entre as casas de unidades, dezenas e centenas;
- Utilize as teclas e para colocar o valor desejado;
- Pressione a tecla SET novamente para gravar o novo valor em memória.
Sintonia Automática dos Parâmetros PID (Auto-Tuning)
A sintonia automática calcula os valores ideais de P (Proporcional), I (Integral) e d (Derivativo) sob as condições físicas reais do seu equipamento:
- Ligue o sistema mecânico e térmico completo com a carga instalada;
- Ajuste o SV para a temperatura final de trabalho;
- Pressione e segure a tecla SET por 3 segundos até surgir o parâmetro
AL1; - Pressione SET repetidas vezes até visualizar o parâmetro
ATU; - Altere o valor de
0para1utilizando a tecla ; - Pressione SET para confirmar. O LED AT começará a piscar no painel frontal;
- O controlador acionará a carga periodicamente através de ciclos controlados para medir a inércia térmica. Não mexa no equipamento durante esse teste;
- Ao terminar a análise, o LED AT apaga e os coeficientes ideais são gravados automaticamente.
Menu Principal de Parâmetros
Para entrar no menu de controle operacional:
- Segure a tecla SET por 3 a 5 segundos até aparecer
AL1; - Pressione SET sucessivamente para alternar entre os parâmetros:
AL1: ajuste do limite de disparo do relé de alarme;ATU: ativação do ciclo de Auto-Tuning (0 = Off / 1 = On);P: largura da banda proporcional em graus (ajuste manual de precisão);I: constante de tempo da ação integradora em segundos;d: constante de tempo da ação derivativa em segundos;Ar: faixa de restrição do efeito integral para evitar sobreaquecimento na partida;r: período de ciclo da saída (defina2para relés SSR ou20para relés eletromecânicos);SC: compensação de desvio do sensor (calibração / offset);LCK: trava de bloqueio de parâmetros contra alterações acidentais.
- Altere o valor com as teclas , e ;
- Segure a tecla SET por 3 segundos para salvar e retornar à tela inicial.
Menu Avançado de Configuração
Para acessar o menu técnico de engenharia (definição de tipo de sensor, lógica direta/reversa e escalas de fundo):
- Acesse o menu principal e certifique-se de que o parâmetro
LCKestá em1000(ou0000dependendo da versão do firmware); - Pressione e segure simultaneamente as teclas SET e por 3 a 5 segundos até aparecer o código
CodouSL1; - Parâmetros essenciais do menu avançado:
SL1: seleção do modelo de sensor de temperatura instalado (vide tabela de códigos);SL2: modo de controle térmico principal;SL4eSL5: seleção do tipo de comportamento da saída de alarme ALM1;SL6: ponto decimal e unidade de medida (°C ou °F);SL8: seleção entre ação reversa (Aquecimento) e ação direta (Resfriamento);SL10(ou SLH): limite superior máximo permitido para o ajuste de SV;SL11(ou SLL): limite inferior mínimo permitido para o ajuste de SV.
Ajuste fino e calibração (Sensor Correction - SC)
Caso o sensor termopar esteja apresentando uma pequena divergência de leitura comparado a um termômetro-padrão de laboratório (por exemplo, indicando 98°C em água fervente a 100°C), você pode calibrar a escala diretamente pelo parâmetro SC:
- Segure SET por 3 segundos até entrar no menu principal;
- Navegue até o código
SC; - Se a leitura estiver marcando 2°C abaixo do valor real, configure o valor em
+2.0; - Pressione SET para confirmar. O display somará esse deslocamento instantaneamente na medição de PV.
Símbolos de erro no display
| Mensagem no Display | Causa Detectada | Ação Corretiva |
|---|---|---|
oooo | Entrada do sensor aberta, cabo rompido ou termopar desconectado | Verifique os cabos nos bornes 9 e 10 e meça a continuidade do sensor. |
uuuu | Polaridade do sensor invertida ou temperatura abaixo da escala mínima | Inverta os cabos nos bornes 9 e 10 ou verifique se o sensor está congelado. |
9999 (piscando) | Temperatura ultrapassou a escala máxima do sensor configurado | Verifique se o elemento resistor está em fuga ou aumente a escala no menu SL10. |
-1999 (piscando) | Temperatura caiu abaixo da escala inferior programada | Verifique se a faixa de medição configurada é compatível com a aplicação. |
Err | Falha na gravação ou integridade dos dados da memória interna EEPROM | Desligue a alimentação por 10 segundos. Se persistir, realize o reset de fábrica. |
Exemplos de programação
Exemplo 1: Forno de têmpera industrial a 250°C com saída SSR
Neste cenário, deseja-se aquecer um forno com resistência elétrica de 2500W acionada por um relé de estado sólido SSR-40DA com termopar tipo K, mantendo estabilidade estrita a 250°C:
- Ligação: Bornes 1 e 2 alimentados em 220VCA. Bornes 4 (+) e 5 (-) ligados aos terminais 3 (+) e 4 (-) do SSR. Bornes 9 e 10 conectados ao termopar K;
- Ajuste da temperatura-alvo: pressione SET, configure o mostrador SV para
250e confirme com SET; - Período de ciclo: segure SET por 3 segundos, localize o parâmetro
re garanta que o valor esteja ajustado em2(ciclo rápido de 2 segundos para relé SSR); - Alarme de sobreaquecimento: ajuste o parâmetro
AL1para15(alarme de desvio superior: a saída de alarme acionará caso o forno chegue a 265°C); - Auto-Tuning: no parâmetro
ATU, altere o valor para1. Aguarde o término da oscilação de aprendizagem até que o LED AT apague; - O sistema manterá os 250°C com variações inferiores a ±0,5°C sem estresse mecânico.
Exemplo 2: Controle de estufa para cura térmica a 65°C com saída a relé
Neste cenário, utiliza-se a versão com relé mecânico interno do REX-C100 chaveando a bobina de uma contatora para aquecer uma estufa a 65°C:
- Ligação: Bornes 1 e 2 na rede 110V/220VCA. Borne 3 (COM) ligado à Fase. Borne 4 (NA) ligado ao terminal A1 da contatora. Terminal A2 da contatora ligado ao Neutro. Termopar conectado aos bornes 9 e 10;
- Ajuste de SV: pressione SET e altere o mostrador verde para
65.0; - Período de ciclo para relé mecânico: segure SET por 3 segundos, vá até o parâmetro
re ajuste o valor para20segundos (evita que o relé mecânico chaveie com frequência alta, preservando os contatos da contatora); - Alarme sonoro: conecte uma campainha 110V/220V em série com os bornes 6 e 7 e configure
AL1para10.0(disparo em 75°C); - O sistema operará com ciclos suaves de aquecimento, mantendo a câmara estável e protegida.
Resolução de dúvidas frequentes (FAQ)
| Sintoma / Dúvida | Causa Mais Provável | Solução Recomendada |
|---|---|---|
Display superior exibindo oooo continuamente | O sensor termopar está desconectado, com cabo rompido ou fora dos bornes 9 e 10. | Verifique o aperto dos parafusos nos bornes 9 e 10 e faça o teste de continuidade elétrica na sonda com um multímetro. |
| Temperatura no display cai quando a ponta do sensor é aquecida | A fiação do termopar foi conectada com a polaridade positiva e negativa invertida. | Desligue o disjuntor e inverta a conexão dos dois fios do sensor entre os bornes 9 e 10. |
| A saída OUT1 aciona mas o relé SSR não liga a carga | Fios de sinal invertidos entre os bornes 4/5 ou falta de alimentação de Fase no circuito de potência. | Confira se o Borne 4 (+) está no terminal 3 (+) do SSR e o Borne 5 (-) no 4 (-). Meça se há tensão AC presente na entrada de potência do SSR. |
| Relé mecânico interno estalando sem parar a cada 2 segundos | O período de ciclo proporcional r foi configurado com valor muito baixo para relé mecânico. | Acesse o menu principal segurando SET por 3 segundos e altere o parâmetro r para 20 segundos. |
| O termostato ultrapassa a temperatura programada (overshoot excessivo) | Os ganhos PID de fábrica não são compatíveis com a inércia térmica do compartimento. | Execute o procedimento de Sintonia Automática ativando o parâmetro ATU = 1 com a carga em operação normal. |
| Não consigo alterar nenhum parâmetro do menu principal nem o SV | O parâmetro de proteção contra adulteração LCK está ativado. | Entre no menu, localize o parâmetro LCK e mude seu valor para 0000 para destravar a edição completa. |
| Relé SSR esquenta excessivamente e entra em curto-circuito | Falta de dissipador de calor de alumínio e pasta térmica para correntes acima de 5A. | Instale o relé SSR-40DA fixado com pasta térmica em um dissipador de alumínio aletado e ventilação adequada. |
Display exibe a mensagem de erro Err | Corrupção de memória não volátil por ruídos elétricos na rede ou surto transitório. | Desligue a energia por 10 segundos. Se não normalizar, reconfigure os parâmetros de fábrica no menu avançado. |
Conclusão
O termostato digital PID REX-C100 é uma das ferramentas mais consagradas e eficientes do mercado para automação térmica precisa de processos industriais e laboratoriais. Combinando versatilidade de sensores, algoritmo de Auto-Tuning e suporte tanto a relés mecânicos quanto a relés de estado sólido (SSR), ele assegura máxima estabilidade, segurança e durabilidade operacional.
Seguindo as orientações de ligação dos bornes, dimensionamento de dissipadores e parametrização descritas neste manual, seu sistema de aquecimento operará com máxima eficiência energética e mínima margem de oscilação térmica.
Solução de problemas
Olá! Sou o assistente técnico da RoboBuilders. Descreva seu problema com o Termostato Digital PID REX-C100: Manual Técnico Completo e eu ajudarei a encontrar a solução.
O assistente usa IA e pode errar. Confirme informações críticas no datasheet oficial do fabricante.