怠速传感器

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怠速传感器相关的厂商

  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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怠速传感器相关的仪器

  • 叶绿素传感器 400-860-5168转4652
    叶绿素传感器是一种基于光学原理的高科技设备,它能够实时、准确地监测水体中的叶绿素含量。其工作原理主要基于叶绿素对特定波长光的吸收特性。当传感器向水体发射特定波长的光源时,这些光源会被水中的叶绿素吸收。通过测量反射光或透射光的强度变化,传感器就可以计算出水体中叶绿素的含量。一.工作原理在线叶绿素传感器是一种专门用来检测叶绿素含量的设备,它的工作原理基于叶绿素的荧光特性和吸光特性。在自然光或特定波长的光源照射下,叶绿素会吸收光能并发出荧光。这种荧光的强度与叶绿素的含量成正比,因此可以通过检测荧光的强度来估计叶绿素的含量。在线叶绿素传感器的优点是可以实时、快速、无损地测量叶绿素含量,可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。二.技术参数荧光法量程范围0-400ug/L分辩率0.01ug/L精度R20.999温度补偿自动温度补偿自清洁功能带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W输出方式RS-485(ModbusRTU 协议)存储温度-5℃~65℃工作环境0℃~50℃ , 0.2MPa安装方式浸入式安装,3/4NPT 安装螺纹线缆长度5m功耗0.4W,12V 供电供电DC:12V~24V防护等级IP68校准方式两点校准外壳材质316L 不锈钢维护和保养1.维护日程维护项目维护时间备注清洗传感器0.5~3天(无刷)4~8周(有刷)传感器检查6个月更换O型圈1~2年2.保养方法1)传感器外表面检查,用清水冲洗传感器的外表面,如果仍有污垢残留,请用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在水中加入一些家用洗涤液来清洗。2)传感器线缆检查,检查线缆外皮是否存在断裂,正常工作时线缆不应紧绷。3)测量窗口检查,检查是否有脏污,用无尘布进行擦拭。4)传感器校准可通过上位机软件校准,也可以通过自已通过RS-485发送MODBUS指令自行校准。3.传感器校准3.1零点校准用棕色烧杯量取适量蒸馏水,将传感器垂直放在溶液中,传感器前端离烧杯底部至少10cm,3~5分钟待数值稳定后进行零点校准。3.2斜率校准将传感器放置于标准溶液中,传感器前端离烧杯底部至少10cm,3~5分钟待数值稳定后进行斜率校准。
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  • SU-221紫外传感器 400-860-5168转1860
    SU-221 紫外传感器测量300~400nm范围内UV-A。测量简单、准确,传感器性价比高。适用于户外环境、园艺管理以及室内环境。产品特点● 配备航海级不锈钢缆线接口,IP68● 既可室内使用,也适合野外使用● 测量范围覆盖日光及电灯的UV-A辐射● 即插即用,无需编程● 接入ZL6数采,配合ZENTRA Cloud可实现数据远程获取、云管理● 外观设计精巧,保持自清洁技术参数准确性±10%测量范围0~100 W m-2精度0.5%长期漂移每年 2%非线性度1%响应时间0.6s视角180°光谱范围300-400 nm方向(余弦)响应± 2 % @ 45°, ± 5 % @ 75°温度响应0.1% 每摄氏度工作环境-30 ~ 85 ℃,0-100% RH尺寸直径 30.5 mm;高度 37mm重量(含5米缆线)140 g缆线M8接口(IP 68)连接传感器头部;5m 带TPR护套的四芯屏蔽双绞线;耳机接口可连ZL6数采兼容数采(须另购)METER ZL6系列;EM60系列;ZSC,ProCheck产地与厂家:美国METER公司
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  • 水质叶绿素传感器 400-860-5168转4652
    水质叶绿素传感器-叶绿素是植物进行光合作用的主要色素,其含量的高低直接影响到水体的生态平衡。当水体中叶绿素含量过高时,往往意味着藻类和其他水生植物过度繁殖,可能导致水华现象,进而影响水质和生态系统健康。因此,对水体中叶绿素含量的监测,不仅有助于我们了解水体的生态状况,还能为水环境管理提供科学依据。一.工作原理水质叶绿素传感器是一种专门用来检测叶绿素含量的设备,它的工作原理基于叶绿素的荧光特性和吸光特性。在自然光或特定波长的光源照射下,叶绿素会吸收光能并发出荧光。这种荧光的强度与叶绿素的含量成正比,因此可以通过检测荧光的强度来估计叶绿素的含量。水质叶绿素传感器的优点是可以实时、快速、无损地测量叶绿素含量,可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。二.技术参数荧光法量程范围0-400ug/L分辩率0.01ug/L精度R20.999温度补偿自动温度补偿自清洁功能带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W输出方式RS-485(ModbusRTU 协议)存储温度-5℃~65℃工作环境0℃~50℃ , 0.2MPa安装方式浸入式安装,3/4NPT 安装螺纹线缆长度5m功耗0.4W,12V 供电供电DC:12V~24V防护等级IP68校准方式两点校准外壳材质316L 不锈钢维护和保养1.维护日程维护项目维护时间备注清洗传感器0.5~3天(无刷)4~8周(有刷)传感器检查6个月更换O型圈1~2年2.保养方法1)传感器外表面检查,用清水冲洗传感器的外表面,如果仍有污垢残留,请用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在水中加入一些家用洗涤液来清洗。2)传感器线缆检查,检查线缆外皮是否存在断裂,正常工作时线缆不应紧绷。3)测量窗口检查,检查是否有脏污,用无尘布进行擦拭。4)传感器校准可通过上位机软件校准,也可以通过自已通过RS-485发送MODBUS指令自行校准。3.传感器校准3.1零点校准用棕色烧杯量取适量蒸馏水,将传感器垂直放在溶液中,传感器前端离烧杯底部至少10cm,3~5分钟待数值稳定后进行零点校准。3.2斜率校准将传感器放置于标准溶液中,传感器前端离烧杯底部至少10cm,3~5分钟待数值稳定后进行斜率校准。
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  • 合肥研究院制备可穿戴传感器实现对尿素的视觉监测
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙团队在可穿戴水凝胶贴片及体液中尿素视觉监测方面取得进展,通过在三维多孔聚丙烯酰胺(PAM)水凝胶中嵌入上转换光学探针,设计制备了一种可穿戴传感贴片,并将该贴片与智能手机的颜色识别器结合,实现了对尿素的现场快速定量分析。相关研究成果发表在Analytical Chemistry上。   尿素是人体含氮物质最终代谢的主要产物,会通过汗液、尿液、唾液和血液排出,其在临床诊断中被认为是肾功能的重要指标,因此有效检测尿素水平对于疾病的研究和早期诊断至关重要。可穿戴传感器由于可以直接佩戴在人体皮肤上且具有非侵入性的特性受到广泛关注,三维网络状结构的水凝胶具有良好的柔韧性、拉伸性和生物相容性,这些特性使其成为可穿戴传感器的理想材料,然而目前报道的大多数荧光水凝胶都是由短波长激发的,在检测生物样品时容易受到自发荧光和背景荧光的干扰。上转换纳米粒子(UCNPs)与传统的荧光材料相比,能消除生物样品的自荧光和背景干扰,提高检测灵敏度。因此,利用UCNPs设计可穿戴传感器是检测人类生物标志物的有效策略。   鉴于此,研究团队设计了一种基于上转换光学探针的聚丙烯酰胺水凝胶传感器。探针由UCNPs和对二甲氨基肉桂醛(p-DMAC)组成,基于内滤效应(IFE),尿素与p-DMAC反应产生的红色产物猝灭UCNPs的绿色荧光,使上转换荧光从黄色转变为红色,实现尿素的荧光检测。在此基础上该研究结合PAM水凝胶制作了柔性可穿戴传感器,并利用3D打印技术构建便携式传感平台。   研究团队设计的上转换荧光探针和水凝胶传感器的检测限(LOD)分别为1.4μM和30μM。水凝胶传感贴片为检测体液中的生物标志物提供了便利和准确的传感策略,在疾病预警和临床诊断设备上具有应用潜力。图(a)设计可穿戴水凝胶传感贴片;(b)汗液中尿素的传感和水凝胶的SEM图像;(c)水凝胶传感贴片在980 nm激发光和日光下对尿素的响应;(d)便携式尿素检测传感平台;(e) G/R比值与尿素浓度在0-40 mM范围内的线性关系。
  • 基于SERS技术的新型可穿戴超薄传感器
    目前的可穿戴传感器,已经可以实现在日常条件下跟踪佩戴者的运动和生命体征,例如步数、血压、血氧和心率,并且也已逐渐发展出以非侵入性方式对佩戴者的生物流体(如汗液、唾液、眼泪和尿液)进行原位化学传感(in situ chemical sensing)的技术。但是,传统的可穿戴传感器通常无法在一次测量中同时区分不同的化学物质。如果想要设计成可用于测量多种化学物质,则需要更大的尺寸和非常昂贵的成本。能够检测多种化学分子和生物标志物对及时、准确和全面了解佩戴者复杂的生理和病理状况至关重要。为此,东京大学的研究团队开发出一种基于表面增强拉曼光谱(SERS,Surface-Enhanced Raman Spectroscopy)技术的新型可穿戴超薄传感器。该研究成果发表在6月22日的Advanced Optical Materials杂志,题为“高度可扩展、可穿戴的表面增强拉曼光谱”(Highly Scalable, Wearable Surface-Enhanced Raman Spectroscopy)。拉曼技术对可穿戴生物监测具有重要意义,因为它们拥有无需分子标记即可进行灵敏和多路化学分析的能力。困难在于,生物系统的固有的拉曼信号较为微弱,需要将目标分子结合到合适的底物上,以放大拉曼响应。研究团队选择了黄金作为基底。金是一种已知可有效用作SERS基底的材料,多个研究项目已经研究了在实际SERS平台中使用金属的不同方法。研究团队的灵感来自于制造镀金聚乙烯醇 (PVA) 纳米纤维的最新进展,该纳米纤维用于可长时间佩戴在人体皮肤上的电子传感器。团队成员 Limei Liu 解释,“这些 PVA 装置由涂有金的超细线纺制而成,因此可以毫无问题地附着在皮肤上,因为金不会以任何方式与皮肤发生反应或刺激皮肤。”这种可穿戴传感器由纳米网格状的PVA纤维制成,在纤维上覆盖150纳米的金层,将涂覆的纤维纳米网附着到目标表面(例如人体皮肤),然后用水将 PVA 溶解掉,只留下完整的金纳米网在目标表面。纳米线的尖锐边缘作为局部SERS效应的“热点”(hot spot),研究人员通过减小纳米线的直径来优化单位体积中的热点数量,同时保持足够的机械强度以实现耐磨性。在概念验证试验中,志愿者佩戴该贴片,并暴露在不同的化学物质中,然后用商用785纳米拉曼光谱仪进行检测。实验证明,该系统能够检测尿素和抗坏血酸等生物分子,并识别水中的微塑料污染。还可以检测到常见的滥用药物,以及应用于执法。该系统目前需要外部光源和光谱仪配合使用,但研究人员未来将把半导体纳米激光器和纳米光谱仪通过直接键合的方式,集成到可穿戴式SERS传感器中。助理教授Tinghui Xiao表示:“目前,我们的传感器需要进行微调以检测特定物质,我们希望在未来进一步提高灵敏度和特异性。有了这个,我们认为像血糖监测这样的应用是可能的,非常适合糖尿病患者,甚至可以用于病毒检测。”
  • 光致发光和可穿戴传感器研究获进展
    人们对电子设备的便携性、多功能性和集成性的期待推动了可穿戴电子设备的快速发展。最近,摩擦电纳米发电机(TENGs)在能力收集、人机交互、医疗监测和自供电传感等方面引起了关注。遗憾的是,这类交互设备多由分隔的传感器和显示单元组成,因而总是需要一些笨重的设备或有线连接来将输出信号转换为人类易读出的形式。色彩提供了简单的传输信息的方法,其可调的颜色属性有望与传感器集成,为交互式信号的可视化开辟了新途径。金属卤化物钙钛矿具有特殊的光物理性质,为未来的可穿戴电子产品提供了新机会。然而,构建自供能、应变传感和显示等多功能特性一体化的光致发光传感系统是巨大的挑战。中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所轻量化实验室研究员李清文与项目研究员张其冲等,提出了高效窄光致发光金属卤化物固体的水合成策略,进一步将其应用于自供电的可穿戴式光致发光传感器。科研人员利用这一策略,仅使用水作为溶剂便制备了盐壳金属卤化物固体(具有高效和狭窄的绿色排放,PLQY为87.3%)。其中,KBr盐提供了一个富溴的环境来钝化钙钛矿的表面缺陷,且作为基质来提高其稳定性。该绿色环保的制备策略可用于制备无色水性油墨和柔性光致发光薄膜。另外,该固态化合物可作为聚乙烯醇(PVA)的填料,用于TENG中的高性能正摩擦材料,所制备的TENG的输出性能是原始TENG的2.3倍。研究进一步构建了电压响应范围为0-100kPa、响应时间为125ms的可穿戴光致发光传感器,以检测人体的各种运动。研究显示,运用简单的水蒸发结晶策略即可制备高发射窄半高峰宽的金属卤化物固体,巧妙地引入溴化钾盐使得难溶于水的溴化铅完全溶解在水中,不仅赋予了材料高量子产率,而且提升了产物光和热稳定性。得益于水蒸发结晶策略,前驱体水溶液可制备成水性墨水,通过与水性聚合物混合可以制备出柔性荧光薄膜,并可以通过喷墨打印技术打印相关的图案。作为概念验证,研究还构建了电压响应范围为0-100kPa,响应时间为125ms的可穿戴光致发光压力传感器,未来有望构建同时具有显示-传感一体化自供电集成器件,检测人体的各种运动。该研究为高发射的金属卤化物固体的合理设计提供了指导,并为扩展其在多功能可穿戴荧光传感器中的应用提供了参考。相关研究成果以Robust Salt-Shelled Metal Halide for Highly Efficient Photoluminescence and Wearable Real-Time Human Motion Perception为题,发表在Nano Energy上。研究工作得到中科院和江苏省青年基金项目的支持。该研究由苏州纳米所、华东理工大学、新加坡南洋理工大学、上海交通大学的科研人员合作完成。图1.固态盐壳金属卤化物的制备图2.固态金属卤化物的稳定性及其柔性应用图3.固态金属卤化物在传感领域的应用

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  • 氦质谱检漏仪压力传感器检漏
    目前市面上传感器类型主要分为光电传感器, 光纤传感器, 压力传感器, 区域传感器, 接触式传感器等等. 其中压力传感器 pressure sensor 是工业实践中最为常用的一种传感器, 广泛应用于航天, 科研, 船舶, 空调制冷设备等等领域. 国标 GB 要求压力传感器出厂前必须经过泄漏检测, 传统检漏方法一般采取绝压和密封法或单向, 双向压差法检漏, 随着压力传感器行业的不断发展, 对漏率的要求逐渐增高, 传统办法无法检测出微小的泄漏, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪替代传统检漏法日渐成熟,在行业内广泛流传.
  • 【EmStat3Blue电化学应用】基于锌卟啉MOF纳米片的智能手机光驱动的无酶可穿戴光电化学传感器,用于汗液维生素C检测
    摘要:维持正常的维生素C水平对人体免疫系统的正常运作至关重要。用于监测汗液维生素C的实时无创可穿戴式传感器的开发在指导个性化健康管理方面具有重要的应用前景。在此,这项工作提出了一种基于二维锌卟啉MOF纳米片/多壁碳纳米管(2D-TCPP(Zn)/MCNTs)的智能手机光驱动的无酶可穿戴式光电化学(PEC)传感器,用于监测汗液维生素C。对维生素C实现了3.61 μM的低检测限和10 ~ 1100 μM的宽检测范围。同时,所提出的电极具有优异的选择性和稳定性。此外,本工作还设计了一种新型的低成本柔性可穿戴PEC传感器贴片,用于有效收集和持续监测汗液中的维生素C。该智能手机光驱动的无酶可穿戴PEC传感器可以准确地检测真实汗液中的维生素C浓度,这将有助于确保人体适当的营养平衡。
  • 爱丁堡气体传感器-非分散红外传感技术
    气体检测在人们日常生活、农作物种植、化工行业、资源开发以及环境保护等方面的作用越来越大。许多气体在2μm到20μm之间的红外光谱中具有特征振动/旋转吸收光谱,这些吸收峰具有窄带、不重叠的特点,因此红外(IR)技术广泛应用于气体传感检测中。由于特征的红外吸收带可以识别和检测一种气体或一组气体,因此红外气体传感器可以对特定气体或一组气体具有选择性的灵敏度。大多数红外传感器通过测量气体的红吸收光谱。由于待测气体吸收能量的大小与该气体在红外光区的浓度有关,浓度越大吸收的能量越多,从而可以通过检测红外光强度的变化,来得到检测气体的浓度信号值。

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  • 穿戴式设备将爆发 未来人会随身带十几个传感器

    国外媒体报道,微软Xbox业务负责人Don Mattrick日前在公司内部的TechForum大会上表示未来十年可穿戴式智能设备会迅速发展,他认为未来我们至少会在身上穿着10个传感器,用于收集各种信息。  这十个传感器会包含哪些?虽然Don Mattrick并未详细介绍,但我们现在就可以根据已有的信息进行一番合理的YY。  光从手机来看,至少就有摄像头、GPS芯片、重力加速度传感器、光线感应器等。  而炒了很久一直未上市的Google Glass将是穿戴式智能设备的一大方向,它具有拍照、声控、视频通话等功能,还可以接入网络。相比手机,Google Glass需要实时监测使用者的动作和位置,需要更多的传感器,所以摄像头、加速传感器、指南针、陀螺仪之类更少不了,而且还会更精密。  至于近段时间广受关注的智能手表,更是各种传感技术的高度集成。例如手表的体积小,没有大尺寸的触屏供你操作,各种功能的实现需要更加精确的动作感应来实现。即使离开智能的概念,现有的手表早就开始集成气压/高度/水深计、温度计、罗盘、血压计、重力感应器、太阳能面板、红外发射器、电波接收器等。  从微软方面来看,虽然目前没有穿戴式设备的具体消息放出,但相关的储备技术已经有了不少。例如微软在测试一个名为Joule的心脏检测仪,内置触摸屏和GPS、蓝牙等功能,戴在手腕上,即可用于健身也可用于医疗。  微软Xbox 360的Kinect体感外设大家已经很熟悉了,它其中就集成了包括激光测距仪和3D摄像头等设备。传言称微软有一个叫Project Fortaleza的研究计划,是一个类似Google Glass的眼镜,但技术更进一步,具有增强现实的功能,可以配合Kinect在Xbox上实现更酷的游戏体验。  不过谁知道这项技术会不会扩展到更广泛的用途中呢,Kinect最早也是只用在游戏中,现在不也在医疗和工程等行业里得到应用了吗?  除了这些硬的东西,微软在线服务部门总裁Qi Lu还透露未来会为穿戴式智能设备**特别优化的Bing搜索服务,并且这些设备的用户与好友进行信息的分享。

  • 高精度测量气象六要素传感器

    高精度测量气象六要素传感器

    高精度测量气象六要素传感器气象观测是一项十分严谨又相当繁琐的工作,气象六要素传感器是基础的工作之一,但却是相当重要的,因为气象六要素传感器的质量直接影响气象预报的准确程度。对一定范围内的气象状况及变化进行观察和测定,然后把观测得到的数据结果进行采集和上传,为天气预 报、气候分析及气象研究提供依据,观测工作要系统和连续 地进行,对测得的数据要及时、准确上报。气象六要素传感器服务于多种生态和自然资源环境领域,可以监测和记录气象学、水文学和土壤与建筑活动、以及人为活动对自然的影响。传感器包括但不仅限于风速、风向、太阳辐射、空气温度、水温、土壤温度、相对湿度、降水、雪深、大气压力、土壤含水量、土壤电导率,以及土壤热通量。还可测量水环境因子,和空气环境因子。气象六要素传感器可观测温度、湿度、气压、风速、风向、降水等气象要素,并可获取实景观测图像。采用4G/LoRa/WiFi多种通信方式,保证气象与实景观测数据高频次上传云端。可通过手机APP、dashboard、API接口等方式提供多种形式的气象服务。可实现多设备组网联动,提供稳定可靠的气象数据采集及预报服务。[img=气象六要素传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204280917012954_9705_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象六要素传感器是专门为农业、水文、气象、生态考察研究等开发生产的多要素气象六要素传感器。可测量雨量、风向、风速、温度、大气压力、湿度等常规气象要素,也可根据用户需求定制其它测量要素。气象六要素传感器系统特点:具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点。测量精度高,无须人工参与。节能设计,可选配太阳能电池板,适合无市电地区常年使用。监测要素:环境温度、相对湿度、风速、降水量、光照强度、土壤温度、土壤墒情、水面蒸发、大气压力、风向、太阳辐射。气象站信息处理软件介绍,气象六要素传感器信息处理软件,操作简单、管理方便、集成度高、实时显示,支持数据查询、曲线查询、校正时间等极大方便用户使用,使自动气象信息管理变的方便可靠。[img=气象六要素传感器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204280917260421_6672_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 光电液位传感器为什么不能直接替代浮球开关

    浮球液位开关和光电液位传感器虽然都是小型液位检测器,但它们的工作原理和结构有所不同,因此光电液位传感器并不能直接替代浮球开关。浮球液位开关利用有水通电、无水断电的原理进行液位检测。当浮球浮在液体表面时,与电路连接,使得电流通过开关;当液位下降导致浮球下沉时,开关断开,电路断开。这种机械式的工作原理简单可靠,只需两根线就能实现液位检测,安装方便,成本较低。光电液位传感器采用光学原理进行液位检测,通过检测有水和无水状态下的光线反射情况来判断液位高低。光电液位传感器除了正负极线外,还需要一根信号线进行数据传输,与浮球开关的简单电路结构有所不同。因此,若要将光电液位传感器直接替代浮球开关,需要对电路进行改动,以适应不同的工作原理和信号传输方式。[align=center][img=光电液位传感器,629,386]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403151655004516_9988_4008598_3.jpg!w629x386.jpg[/img][/align]在功能方面,[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]可以实现液位检测并取代浮球开关,而且其可靠性更高,但由于电路结构和安装方式的不同,不可直接替代,考虑到光电液位传感器的精准性和长期稳定性,对于一些对液位监测要求较高的场合,改造电路以适配光电液位传感器可能是一种值得考虑的选择,以提升液位检测的准确性和可靠性。

怠速传感器相关的耗材

  • 带传感器的接液盘 6.2061.110
    带传感器的接液盘,用于专业型IC仪器订货号: 6.2061.110
  • 带滴定头和样品杯传感器的摆臂 6.1462.150
    带滴定头和样品杯传感器的摆臂,用于 786 Swing Head,可左摆或右摆订货号: 6.1462.150带样品杯传感器的滴定头,用于 786 Swing Head,2 x M10,1 x SGJ 14.5,2 x 滴定管头材料 PP (black)
  • NA传感器
    主要用于高亲和力捕获生物素化分子,随后分析配体与分析物的结合,主要用于低分子量的样本应用。减少非特异性结合:NA芯片可在SA芯片产生非特异性结合时作为替代。非共价:对共价固定敏感的配体的方便替代。即用:预固定中性抗生物素蛋白传感器芯片,无需制备偶联试剂和优化偶联条件。多用途: 固定生物素化肽,蛋白质或核酸定向捕获。
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