指南针传感器

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指南针传感器相关的厂商

  • 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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  • 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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  • 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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指南针传感器相关的仪器

  • 产品介绍光合有效辐射传感器专为水下应用而设计,其体积小巧,方便使用,可以集成到自主测量记录系统和垂直剖面系统中。产品特征集成高扭矩铜刷,防污铜面板,可最大程度减少海洋污染用户可配置的数据收集模式和串行数据输出格式内部校准系数存储内部配备实时时钟,指南针以及倾角、温度传感器与标准海洋学设备引脚兼容数值优化的光学器件,可实现出色的量子响应高精度,大动态范围澳大利亚设计,制造,校准和维修产品应用可用于监测底栖生物的光合有效辐射可用于集成至综合测量系统进行光合作用的研究技术参数检测器硅光电二极管波长400 ~700 nm量子响应 5 % RMS余弦辐照度响应 3 %(0 ~ 60°)校准可追溯的NIST辐射校准采样速率可配置高达10 Hz检测范围0 ~ 2300 μmol m-2 s-1(工厂可定制)分辨率1.3 e -6 μmol m-2 s-1采集24位ADC采样速率最高可配置10 Hz协议RS-232, 19200 bps(可定制)NMEA样式输出是输入电压7 ~ 28 VDC功耗采样期间:15 mA,9VDC清扫期间:150 mA 模拟输出0 ~ 5 VDC,2.2 mV RMS连接器Micro WET-CON MCBH6M长度148 mm(连接器+36 mm)直径67 mm重量空气中:650 g 水中:150 g材质乙缩醛外壳,PTFE扩散器,铜刷和面板工作温度0 ~ +50 ℃最大深度300 m
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  • NK5925便携风速仪介绍: 联系电话: 多年来我们的客户一直希望NK家族可以有测风向的风速气象仪。NK5925恰恰满足了您的要求。内置数字指南针,风向测量与其它环境测量读数一同被存储(1400点存储量)。卓越的品质,具有多种辅助功能,比如:数据存储,图表显示,单位转换,背景灯,待机时间设定,实时时钟,最大最小值与平均值存储显示等等,让野外气象数据采集更加便捷。选购风向标,设计独特,性能优越,便于携带,在数秒内完成组装。配有精密轴和轻型叶片,使得风向标可以准确快速的测得风向。内置水平仪可以保证风向标的安装无误和读数的精确性。这样您就轻松拥有了一套便于在现场使用的气象站组合。选购三脚架,将整套装置放在三脚架上,迅速建立了一个专业现场气象站。NK5925便携风速仪特点:&bull 风向测量功能(建议选购风向标及三脚架)&bull 测量参数全面,手持式设计&bull 可换叶轮,优良防水性能&bull 数据存储功能,可与电脑进行数据传输&bull 可显示图表曲线,内置实时时钟&bull 响应快速,测量准确,数据锁定功能&bull 背景灯功能,大屏幕显示方便读数&bull 湿度传感器可以校准(使用专用校正组)NK5925便携风速仪技术参数:型号NK5925测量项目即时风速;最大风速;平均风速;大气压;气压趋势;海拔高度;相对湿度;湿球温度;密度高度;风寒指数;热应力;露点;温度;风向;逆风;侧风;旋风最大/平均风速可测定最大风速和平均风速,可通过一键切换数据存储最小值,最大值,平均值显示. 可存储1400个数据点并以图表形式显示。 自动数据存储,2 秒到12小时的存储间隔。也可手动存储。数据传输选购RS232或USB数据传输软件包屏幕背景灯光显示屏具有背景灯功能内置实时时钟内置实时时钟和日历;显示至秒使用环境液晶屏和电池的操作温度范围是14° F to 131° F / -10 ° C to 55 ° C保存温度-22 ° F to 140 ° F / -30 ° C to 60 ° C自动关机用户可选: 15分钟或60分钟待机时间认证标准CE 认证使用环境防水 (IP67 标准)尺寸重量122 x 42 x 18 mm(主机);65 g(主机)NK5925便携风速仪选购附件NK0791 风向标,适用于NK5919,NK5922,NK5925 ' ¥990.00NK0801 风叶轮,适用于风速气象仪 ' ¥600.00NK0802 湿度校正组,适用于NK5918,NK5919,NK5922,NK5923,NK5924,NK5925 ' ¥1350.00NK0807 便携式三脚架,适用于风速气象仪固定 ' ¥400.00NK0804SRS232数据传输软件及数据线,适用于NK5919,NK5922,NK5925 ' ¥1200.00NK0804U USB数据传输软件及数据线,适用于NK5919,NK5922,NK5925 ' ¥1500.00NK0805 多用携带包,适用于NK5919,NK5922,NK5925 ' ¥450.00NK0806 野外携带包,适用于风速气象仪携带保护 ' ¥450.00NK0808 多功能指南针 ' ¥320.00NK0809 指南针 ' ¥330.00NK0828防磨保护袋' ¥0.00联系电话:
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  • 野外气象监测系统 400-860-5168转5113
    对于野外复杂的地理环境,如何能够做好应急准备,是非常重要的,特别是对于演戏作战时的使用,能够做到心中有数,该设备还具备了指南针和工兵铲,能够应急气象短期观测。TH-BJQ10野外气象监测系统是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度便携式气象站。一、产品简介  TH-BJQ10野外气象监测系统是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度便携式气象站。主体支架为碳纤维材质,重量为钢制的四分之一,强度为钢制的五倍。  我公司针对客户野外使用情况,创新性的将便携式气象站、指南针、三防平板、工兵铲集成到一个拉杆箱中,体积小、重量轻、方便移动观测气象数据。  该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。  该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,能对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速3、风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式5、主体支架碳纤维材质,连接件铝合金材质6、减震防护拉杆箱,方便携带7、标配带指南针、华为pad、工兵铲、手电筒、气象站8、电子罗盘,野外自动找北9、内置GPS定位模块,方便记录经纬度三、技术参数1、风速:0~60m/s(±0.1m/s);2、风向:0~360°(±2°);3、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH);5、大气压力:30-110Kpa(±0.25%);6、PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)7、PM10:0-1000ug/m3(±10%)8、噪声:30-120dB(±1.5dB)9、光照:0-20W LUX(5%)10、光学雨量:0.001-0.1mm/min(10%)11、数据存储:不少于50万条12、功耗:≤1.75W13、总重量:≤10kg;14、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;15、供电系统:30W太阳能板,12000mAh锂电池,阴雨天可连续待机一周以上16、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证四、上位机软件介绍1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持串口数据接收、处理、展示3、支持json字符串、modbus485等通信方式4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本五、安卓APP介绍1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持蓝牙数据接收3、手机休眠后软件后台接收、处理4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本六、云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持地图显示、查看设备信息。6、支持数据曲线分析7、支持数据导出表格形式8、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。9、支持数据后处理功能10、支持外置运行javascript脚本
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指南针传感器相关的资讯

  • 传感器的科普知识来啦!
    传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。  物理传感器  物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其它的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。  物理传感器的应用范围是非常广泛的,我们仅仅就生物医学的角度来看看物理传感器的应用情况,之后不难推测物理传感器在其他的方面也有重要的应用。  比如血压测量是医学测量中的最为常规的一种。我们通常的血压测量都是间接测量,通过体表检测出来的血流和压力之间的关系,从而测出脉管里的血压值。测量血压所需要的传感器通常都包括一个弹性膜片,它将压力信号转变成为膜片的变形,然后再根据膜片的应变或位移转换成为相应的电信号。在电信号的峰值处我们可以检测出来收缩压,在通过反相器和峰值检测器后,种传感器外形我们可以得到舒张压,通过积分器就可以得到平均压。  让我们再看看呼吸测量技术。呼吸测量是临床诊断肺功能的重要依据,在外科手术和病人监护中都是必不可少的。比如在使用用于测量呼吸频率的热敏电阻式传感器时,把传感器的电阻安装在一个夹子前端的外侧,把夹子夹在鼻翼上,当呼吸气流从热敏电阻表面流过时,就可以通过热敏电阻来测量呼吸的频率以及热气的状态。  再比如最常见的体表温度测量过程,虽然看起来很容易,但是却有着复杂的测量机理。体表温度是由局部的血流量、下层组织的导热情况和表皮的散热情况等多种因素决定的,因此测量皮肤温度要考虑到多方面的影响。热电偶式传感器被较多的应用到温度的测量中,通常有杆状热电偶传感器和薄膜热电偶传感器。由于热电偶的尺寸非常小,精度比较高的可做到微米的级别,所以能够比较精确地测量出某一点处的温度,加上后期的分析统计,能够得出比较全面的分析结果。这是传统的水银温度计所不能比拟的,也展示了应用新的技术给科学发展带来的广阔前景。  从以上的介绍可以看出,仅仅在生物医学方面,物理传感器就有着多种多样的应用。传感器的发展方向是多功能、有图像的、有智能的传感器。传感器测量作为数据获得的重要手段,是工业生产乃至家庭生活所必不可少的器件,而物理传感器又是最普通的传感器家族,灵活运用物理传感器必然能够创造出更多的产品,更好的效益。  光纤传感器  近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能,绝缘、无感应的电气性能,耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。  光纤传感器是最近几年出现的新技术,可以用来测量多种物理量,比如声场、电场、压力、温度、角速度、加速度等,还可以完成现有测量技术难以完成的测量任务。在狭小的空间里,在强电磁干扰和高电压的环境里,光纤传感器都显示出了独特的能力。目前光纤传感器已经有70多种,大致上分成光纤自身传感器和利用光纤的传感器。  所谓光纤自身的传感器,就是光纤自身直接接收外界的被测量。外接的被测量物理量能够引起测量臂的长度、折射率、直径的变化,从而使得光纤内传输的光在振幅、相位、频率、偏振等方面发生变化。测量臂传输的光与参考臂的参考光互相干涉(比较),使输出的光的相位(或振幅)发生变化,根据这个变化就可检测出被测量的变化。光纤中传输的相位受外界影响的灵敏度很高,利用干涉技术能够检测出10的负4次方弧度的微小相位变化所对应的物理量。利用光纤的绕性和低损耗,能够将很长的光纤盘成直径很小的光纤圈,以增加利用长度,获得更高的灵敏度。  光纤声传感器就是一种利用光纤自身的传感器。当光纤受到一点很微小的外力作用时,就会产生微弯曲,而其传光能力发生很大的变化。声音是一种机械波,它对光纤的作用就是使光纤受力并产生弯曲,通过弯曲就能够得到声音的强弱。光纤陀螺也是光纤自身传感器的一种,与激光陀螺相比,光纤陀螺灵敏度高,体积小,成本低,可以用于飞机、舰船、导弹等的高性能惯性导航系统。如图就是光纤传感器涡轮流量计的原理。  另外一个大类的光纤传感器是利用光纤的传感器。其结构大致如下:传感器位于光纤端部,光纤只是光的传输线,将被测量的物理量变换成为光的振幅,相位或者振幅的变化。在这种传感器系统中,传统的传感器和光纤相结合。光纤的导入使得实现探针化的遥测提供了可能性。这种光纤传输的传感器适用范围广,使用简便,但是精度比第一类传感器稍低。  光纤在传感器家族中是后期之秀,它凭借着光纤的优异性能而得到广泛的应用,是在生产实践中值得注意的一种传感器。  仿生传感器  仿生传感器,是一种采用新的检测原理的新型传感器,它采用固定化的细胞、酶或者其他生物活性物质与换能器相配合组成传感器。这种传感器是近年来生物医学和电子学、工程学相互渗透而发展起来的一种新型的信息技术。这种传感器的特点是机能高、寿命长。在仿生传感器中,比较常用的是生体模拟的传感器。  仿生传感器按照使用的介质可以分为:酶传感器、微生物传感器、细胞器传感器、组织传感器等。在图中我们可以看到,仿生传感器和生物学理论的方方面面都有密切的联系,是生物学理论发展的直接成果。在生体模拟的传感器中,尿素传感器是最近开发出来的一种传感器。下面就以尿素传感器为例子介绍仿生传感器的应用。  尿素传感器,主要是由生体膜及其离子通道两部分构成。生体膜能够感受外部刺激影响,离子通道能够接收生体膜的信息,并进行放大和传送。当膜内的感受部位受到外部刺激物质的影响时,膜的透过性将产生变化,使大量的离子流入细胞内,形成信息的传送。其中起重要作用的是生体膜的组成成分膜蛋白质,它能产生保形网络变化,使膜的透过性发生变化,进行信息的传送及放大。生体膜的离子通道,由氨基酸的聚合体构成,可以用有机化学中容易合成的聚氨酸的聚合物(L一谷氨酸,PLG)为替代物质,它比酶的化学稳定性好。PLG是水溶性的,本不适合电机的修饰,但PLG和聚合物可以合成嵌段共聚物,形成传感器使用的感应膜。  生体膜的离子通道的原理基本上与生体膜一样,在电极上将嵌段共聚膜固定后,如果加感应PLG保性网络变化的物质,就会使膜的透过性发生变化,从而产生电流的变化,由电流的变化,便可以进行对刺激性物质的检测。  尿素传感器经试验证明是稳定性好的一种生体模拟传感器,检测下限为10的负3次方的数量级,还可以检测刺激性物质,但是暂时还不适合生体的计测。  目前,虽然已经发展成功了许多仿生传感器,但仿生传感器的稳定性、再现性和可批量生产性明显不足,所以仿生传感技术尚处于幼年期,因此,以后除继续开发出新系列的仿生传感器和完善现有的系列之外,生物活性膜的固定化技术和仿生传感器的固态化值得进一步研究。  在不久的将来,模拟生体功能的嗅觉、味觉、听觉、触觉仿生传感器将出现,有可能超过人类五官的敏感能力,完善目前机器人的视觉、味觉、触觉和对目的物进行操作的能力。我们能够看到仿生传感器应用的广泛前景,但这些都需要生物技术的进一步发展,我们拭目以待这一天的到来。  红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量 (2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪 (3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图象 (4)红外测距和通信系统 (5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。  红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。下面以热探测器为例子来分析探测器的原理。  热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。  电磁传感器  磁传感器是最古老的传感器,指南针是磁传感器的最早的一种应用。但是作为现代的传感器,为了便于信号处理,需要磁传感器能将磁信号转化成为电信号输出。应用最早的是根据电磁感应原理制造的磁电式的传感器。这种磁电式传感器曾在工业控制领域作出了杰出的贡献,但是到今天已经被以高性能磁敏感材料为主的新型磁传感器所替代。  在今天所用的电磁效应的传感器中,磁旋转传感器是重要的一种。磁旋转传感器主要由半导体磁阻元件、永久磁铁、固定器、外壳等几个部分组成。典型结构是将一对磁阻元件安装在一个永磁体的刺激上,元件的输入输出端子接到固定器上,然后安装在金属盒中,再用工程塑料密封,形成密闭结构,这个结构就具有良好的可靠性。磁旋转传感器有许多半导体磁阻元件无法比拟一款电磁传感器的外形的优点。除了具备很高的灵敏度和很大的输出信号外,而且有很强的转速检测范围,这是由于电子技术发展的结果。另外,这种传感器还能够应用在很大的温度范围中,有很长的工作寿命、抗灰尘、水和油污的能力强,因此耐受各种环境条件及外部噪声。所以,这种传感器在工业应用中受到广泛的重视。  磁旋转传感器在工厂自动化系统中有广泛的应用,因为这种传感器有着令人满意的特性,同时不需要维护。其主要应用在机床伺服电机的转动检测、工厂自动化的机器人臂的定位、液压冲程的检测、工厂自动化相关设备的位置检测、旋转编码器的检测单元和各种旋转的检测单元等。  现代的磁旋转传感器主要包括有四相传感器和单相传感器。在工作过程中,四相差动旋转传感器用一对检测单元实现差动检测,另一对实现倒差动检测。这样,四相传感器的检测能力是单元件的四倍。而二元件的单相旋转传感器也有自己的优点,也就是小巧可靠的特点,并且输出信号大,能检测低速运动,抗环境影响和抗噪声能力强,成本低。因此单相传感器也将有很好的市场。  磁旋转传感器在家用电器中也有大的应用潜力。在盒式录音机的换向机构中,可用磁阻元件来检测磁带的终点。家用录像机中大多数有变速与高速重放功能,这也可用磁旋转传感器检测主轴速度并进行控制,获得高画面的质量。洗衣机中的电机的正反转和高低速旋转功能都可以通过伺服旋转传感器来实现检测和控制。  这种开关可以感应到进入自己检验区域的金属物体,控制自己内部电路的开或关。开关自己产生磁场,当有金属物体进入到磁场会引起磁场的变化。这种变化通过开关内部电路可以变成电信号。  更加突出电磁传感器是一门应用很广的高新技术,国内、国外都投入了一定的科研力量在进行研究,这种传感器的应用正在渗透入国民经济、国防建设和人们日常生活的各个领域,随着信息社会的到来,其地位和作用必将。  磁光效应传感器  现代电测技术日趋成熟,由于具有精度高、便于微机相连实现自动实时处理等优点,已经广泛应用在电气量和非电气量的测量中。然而电测法容易受到干扰,在交流测量时,频响不够宽及对耐压、绝缘方面有一定要求,在激光技术迅速发展的今天,已经能够解决上述的问题。  磁光效应传感器就是利用激光技术发展而成的高性能传感器。激光,是本世纪六十年代初迅速发展起来的又一新技术,它的出现标志着人们掌握和利用光波进入了一个新的阶段。由于以往普通光源单色度低,故很多重要的应用受到限制,而激光的出现,使无线电技术和光学技术突飞猛进、相互渗透、相互补充。现在,利用激光已经制成了许多传感器,解决了许多以前不能解决的技术难题,使它适用于煤矿、石油、天然气贮存等危险、易燃的场所。  比如说用激光制成的光导纤维传感器,能测量原油喷射、石油大罐龟裂的情况参数。在实测地点,不必电源供电,这对于安全防爆措施要求很严格的石油化工设备群尤为适用,也可用来在大型钢铁厂的某些环节实现光学方法的遥测化学技术。  磁光效应传感器的原理主要是利用光的偏振状态来实现传感器的功能。当一束偏振光通过介质时,若在光束传播方向存在着一个外磁场,那么光通过偏振面将旋转一个角度,这就是磁光效应。也就是可以通过旋转的角度来测量外加的磁场。在特定的试验装置下,偏转的角度和输出的光强成正比,通过输出光照射激光二极管LD,就可以获得数字化的光强,用来测量特定的物理量。  自六十年代末开始,RC Lecraw提出有关磁光效应的研究报告后,引起大家的重视。日本,苏联等国家均开展了研究,国内也有学者进行探索。磁光效应的传感器具有优良的电绝缘性能和抗干扰、频响宽、响应快、安全防爆等特性,因此对一些特殊场合电磁参数的测量,有独特的功效,尤其在电力系统中高压大电流的测量方面、更显示它潜在的优势。同时通过开发处理系统的软件和硬件,也可以实现电焊机和机器人控制系统的自动实时测量。在磁光效应传感器的使用中,最重要的是选择磁光介质和激光器,不同的器件在灵敏度、工作范围方面都有不同的能力。随着近几十年来的高性能激光器和新型的磁光介质的出现,磁光效应传感器的性能越来越强,应用也越来越广泛。  磁光效应传感器做为一种特定用途的传感器,能够在特定的环境中发挥自己的功能,也是一种非常重要的工业传感器。  压力传感器  压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。  我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应 当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。  压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。  在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。  压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。  压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别压电传感器的外形是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器心乂  也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。  压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。  除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。  相关控制系统  继电器控制  继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。  最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。  时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。  在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制,信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。  除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点 以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。  而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停电记忆功能,输入输出采用光电隔离,控制系统故障仅为继电器控制方式的10%。正因为如此,国家有关部门已明文规定从97年起新产电梯不得使用继电器控制电梯,改用PLC微电脑控制电梯。  可以看出,继电器技术在日常生活中无所不在,而且和电脑的紧密结合更加增强了它的活力,使得继电器为我们的生活更好地服务。  液压传动控制系统  液压传动控制是工业中经常用到的一种控制方式,它采用液压完成传递能量的过程。因为液压传动控制方式的灵活性和便捷性,液压控制在工业上受到广泛的重视。液压传动是研究以有压流体为能源介质,来实现各种机械和自动控制的学科。液压传动利用这种元件来组成所需要的各种控制回路,再由若干回路有机组合成为完成一定控制功能的传动系统来完成能量的传递、转换和控制。  从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。  液压传动中所需要的元件主要有动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等。其中液压动力元件是为液压系统产生动力的部件,主要包括各种液压泵。液压泵依靠容积变化原理来工作,所以一般也称为容积液压泵。齿轮泵是最常见的一种液压泵,它通过两个啮合的齿轮的转动使得液体进行运动。其他的液压泵还有叶片泵、柱塞泵,在选择液压泵的时候主要需要注意的问题包括消耗的能量、效率、降低噪音。  液压执行元件是用来执行将液压泵提供的液压能转变成机械能的装置,主要包括液压缸和液压马达。液压马达是与液压泵做相反的工作的装置,也就是把液压的能量转换称为机械能,从而对外做功。  液压控制元件用来控制液体流动的方向、压力的高低以及对流量的大小进行预期的控制,以满足特定的工作要求。正是因为液压控制元器件的灵活性,使得液压控制系统能够完成不同的活动。液压控制元件按照用途可以分成压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀。按照操作方式可以分成人力操纵阀、机械操纵法、电动操纵阀等。  除了上述的元件以外,液压控制系统还需要液压辅助元件。这些元件包括管路和管接头、油箱、过滤器、蓄能器和密封装置。通过以上的各个器件,我们就能够建设出一个液压回路。所谓液压回路就是通过各种液压器件构成的相应的控制回路。根据不同的控制目标,我们能够设计不同的回路,比如压力控制回路、速度控制回路、多缸工作控制回路等。  根据液压传动的结构及其特点,在液压系统的设计中,首先要进行系统分析,然后拟定系统的原理图,其中这个原理图是用液压机械符号来表示的。之后通过计算选择液压器件,进而再完成系统的设计和调试。这个过程中,原理图的绘制是最关键的。它决定了一个设计系统的优劣。  液压传动的应用性是很强的,比如装卸堆码机液压系统,它作为一种仓储机械,在现代化的仓库里利用它实现纺织品包、油桶、木桶等货物的装卸机械化工作。也可以应用在万能外圆磨床液压系统等生产实践中。这些系统的特点是功率比较大,生产的效率比较高,平稳性比较好。  液压作为一个广泛应用的技术,在未来更是有广阔的前景。随着计算机的深入发展,液压控制系统可以和智能控制的技术、计算机控制的技术等技术结合起来,这样就能够在更多的场合中发挥作用,也可以更加精巧的、更加灵活地完成预期的控制任务。
  • “智能传感器”重点专项2022项目申报指南征求意见
    近日,科技部发布“十四五”国家重点研发计划“智能传感器”重点专项2022年度项目申报指南(征求意见稿),向社会征求意见和建议。根据征求意见稿,本专项2022年度拟支持项目及“揭榜挂帅”榜单如下:1. 智能传感基础及前沿技术1.1 光声量子纠缠调控机理及加速度传感器研制1.2 精准分子识别智能增强嗅觉传感技术研究1.3 微机电同步共振弱力传感机理及器件研究1.4 非侵入式血糖持续高精度检测传感技术研究1.5 动态非线性磁场传感机理及生物组织成像技术研究1.6 耐高温功能陶瓷共形制造方法与传感技术研究1.7 超高温压电材料制备及振动传感器研制1.8 高灵敏钙钛矿X/γ射线传感原理与技术研究1.9 光学超材料调控机理及微型气体传感器研制1.10 声学超材料增强机理及穿颅脑成像技术研究1.11 碳纳米管生物传感芯片晶圆级制造工艺研究1.12 工业传感网多协议实时处理机及芯片技术研究1.13 高性能硅基和碳基低维材料的变革性传感特性研究2. 传感器敏感元件关键技术2.1 MEMS多力学量敏感元件及智能传感器2.2 高精度航空大气压力敏感元件及传感器2.3 高频响三轴MEMS陀螺敏感元件及传感器2.4 高灵敏宽动态图像敏感元件及传感器2.5 受限空间相干光学位移传感器2.6 高精度温盐深集成光纤矢量水声传感器2.7 MEMS超声换能器元件及传感器2.8 危险气液识别敏感元件及柔性传感器2.9 活细胞内生物质动态检测纳米孔传感器2.10 抗体条形码微阵列超高通量快速检测生物传感器2.11 磁电耦合自供能磁场敏感元件及传感器2.12 微型高精度真空度敏感元件及传感器2.13 路面气象状态敏感元件及传感器2.14 高精度线光谱共焦尺寸测量传感器2.15 多参数融合智能工业传感器集成技术(科技型中小企业)3. 面向行业的智能传感器及系统3.1 飞机故障预测与健康管理成套传感器及应用3.2 轮胎内嵌集成传感器阵列及路面状态感知应用3.3 机床切削工况刀具状态原位实时监测传感器及应用3.4 强磁场高电压设备运行状态非侵入式监测传感器及系统3.5 河流全断面鱼群信息探测传感系统及应用3.6 特种力热参数传感器测试标定标准化技术及装置4. 传感器研发支撑平台4.1 多尺寸兼容的多材料体系MEMS研发平台4.2 MEMS传感器芯片先进封装测试平台“智能传感器”重点专项2022年度“揭榜挂帅”榜单1. 新冠突变株快速检测敏感元件及传感器附件:“十四五”国家重点研发计划“智能传感器”重点专项2022年度项目申报指南(征求意见稿).pdf
  • 欧洲食品安全局发布农药对水生生物影响风险评估指南文件
    近日,欧洲食品安全局(EFSA)发布了修订后的关于农药水生生物风险评估的指南。这些水生生物包括生活在田地边池塘,沟渠和溪流里的鱼类,两栖类,无脊椎动物和植物。该指南文件由EFSA的植物保护产品及残留(PPR)专家小组制定,概述了评估水生生物种群(包括水生植物和藻类)对农药暴露影响程度的评估方法。该风险评估计划将帮助各国和欧盟的风险评估者和决策者,确保在农药上市销售时水生生物能受到相应保护。   该农药风险评估指南制定前接受了广泛的公众咨询,并考虑了各关键相关方提交的数以百计的意见。指南针对如何确定田边地表水中农药的浓度是否会对水生生物造成短期或长期威胁,提供了分析建议。该文件针对如何评估农药对水生生物的影响以及如何将其与暴露评估相结合,提供了详细的指南。指导的主要目的是保护水生生物的种群水平。此外,PPR小组还为水生脊椎动物(如鱼类和两栖类动物)制定了增强保护措施。   为实现这些目标,该指导提供了两种方案以评估农药对水生生物的可能影响,具体是:   1.生态阈值选项(ETO)—只允许对水生生物可忽略不计的影响   2.生态恢复选项(ERO)—允许对水生生物种群的某些不利影响,前提是在一个可接受的时间内能恢复。   最新的指南针对如何应用分层评估方式为欧盟内所有风险评估者提供统一的框架,给出了详细的建议。指导文件还针对如何使用两种建议评估方案得出水生生物保护的水中农药容许水平—即法规允许浓度(RAC),给出了详细的建议。

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  • 【原创】指南针误导了建筑的朝向?你注意了“磁偏角”吗?

    【原创】指南针误导了建筑的朝向?你注意了“磁偏角”吗?

    我们平时所看地图的方向绝大多数是以地球子午线来定的,一般是“上北下南”、“左西右东”。由地球自转轴方向所确定的子午线与实际地球磁场方向有一个较大的偏角,也就是自转轴的南北方向与地磁场“南北”是不重合的,其夹角就是“磁偏角”。据说我国早就发现了指南针与天体运行子午线有偏差,沈括在《梦溪笔谈》中记载与验证了磁针“常微偏东、不全南也”的磁偏角现象;但是直到500年前这个现象才被西方学者确认下来。 近日看Google地图,注意到国内一些历史性建筑的建造方向都不是正南,大多偏东南,如下图中北京故宫。曾有一些资料上说,这是为了更好地采光和防风(西北风),但是我看这种解释太简单了。因为皇宫如此,大型陵园也是如此,那个陵墓要采光干什么?皇宫应该是天子居所、皇位所在,“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,“正”比采光更重要,偏了方向岂不有“皇位不正”的忌讳? 将Google地图方向调正后,截取了一些各地的典型建筑物地形图片,并搜索了各地磁偏角数据,看了以后觉得它们的关系非常吻合,磁偏角大的地方建筑物朝向也偏得厉害些。由此怀疑,这些建筑都是用指南针确定“朝南”,以为指南针所指的就是正南正北,其实这些建筑建造时实际上都是被指南针的指向误导了。 另外,我们平时使用指南针(或称指北针)确定方向时,是不是也要注意与你看的地图方向是有差异的。特别是一些驴友,可别让指南针误导了方向!北极星的方向才是与地图上的“北”基本一致的!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101251104_275798_1633752_3.jpg

  • 【原创】从席梦思床垫上指南针的表现,看电磁的影响

    【原创】从席梦思床垫上指南针的表现,看电磁的影响

    在席梦思床垫上放一块90厘米长的木条做导轨,上面放一个小木块做滑块,滑块中央放指南针,把滑块分别移动到左端、中间及右端位置,分别拍下其全景与放大图,看指南针的变化。右端:黑针指向157°中间:黑针指向147°左端:黑针指向152°很多人都说看不懂,我在这简单说下:这个实验是为了检测席梦思是否长期受电磁辐射影响而内部弹簧磁化,产生磁场。有什么疑问请看原帖《席梦思也会产生电磁污染?》http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012231310_269291_1636655_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012231314_269292_1636655_3.jpg

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  • 美国NK4500手持式风速仪
    【美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪,简单介绍】Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪多年来,我们的客户一直在询问如何在测得风速的同时确定风向。2007年,新研制的Kestrel 4500,由于使用了内置的数字指南针,解决了此问题。但是,Kestrel 4500的功能还远不止于此,它还可以通过参考用户设置的目标航向,推算出侧风和逆风/顺风,并将相关信息和其它环境数据储存到2000数据点存储器内。Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪【Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪,详细说明】 美国NK4500手持式风速仪,NK4500手持式气象站,Kestrel4500手持式风速仪价格多年来,我们的客户一直在询问如何在测得风速的同时确定风向。2007年,新研制的Kestrel 4500,由于使用了内置的数字指南针,解决了此问题。但是,Kestrel 4500的功能还远不止于此,它还可以通过参考用户设置的目标航向,推算出侧风和逆风/顺风,并将相关信息和其它环境数据储存到2000数据点存储器内。如果将4500与Kestrel风向标装置组合,你就可以在数秒钟内建立起一个记录数据资料的气象站,它能在最轻微的风中旋转,敏感度极高。此套装置携带方便,它可装在一个2× 6英寸的盒内,重量不超过 8盎司。Kestrel 4500还可应用于NV配置Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪,内容包括数字式指南针提供方向和数据储存与风速;自动侧风计算;逆风/顺风;当前风速;平均风速;风寒;气温;水温;雪温;相对湿度;露点;热应力指数;大气压力;密度高度;压力趋势;湿球温度;海拔;图表和记录趋向易读, 背光显示;时间和日期;按屏幕的显示用户选择测量;翻转上面叶轮盖子允许对其他作用的用途,保护叶轮时(坚固外壳可用) ;自动地存放测量,既使单位被关闭;手工储存测量和一键按钮;图表高达2,000测量点;2000数据点;获专利的叶轮,客户可以自行替换;外部温度,湿气,和压力传感器能快速的准确阅读;可用相对湿度校准包将湿度传感器重新校准;包括颈部及手腕绳、防护袋和2枚AAA电池; 防水,能漂浮;两年质保;全美国装配;美国专利第5,783,753 and 5,939,645 and 6,257,074. 与Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪装置组合: Kestrel便携式风向标装置的设计独特,简单实用,重量轻,并便于携带。该装置可在数秒内完成组装,由于配有精密枢轴和轻型延伸叶片,即使在最轻微的风中,它也可自由旋转。其内置水平仪可保证风向标装置的安装无误,风向读数准确。与Kestrel' s 2000数据点存储器组合,可收集到大量的数据,包括风速和风向。Kestrel 4500和风向标装置两者加起来的重量不超过8盎司( 227克),可装在一个2×6英寸的盒内。该风向标装置还可放置在任何三脚架或Kestrel轻型单脚架上,形成一个完整的气象站,你可轻易携带它进行远距离作业。Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪Kestrel? 4500袖珍气象追踪仪,美国NK4500(Kestrel4500)手持式风速仪参数传感器  检测范围   分辨率 响应时间(T90秒) &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash &mdash  O2    0-30%VOL   0.1%    15  LEL   0-100%LEL    1%    15  CO    0-500ppm   1ppm    20  H2S    0-100ppm   0.1ppm   25  SO2    0-20ppm    0.1ppm   15  NO    0-250ppm   1ppm    20  NO2    0-20ppm    0.1ppm   25  Cl2    0-10ppm    0.1ppm   60  HCN    0-100ppm   1ppm    60  PH3    0-5ppm    0.1ppm   60  NH3    0-50ppm    1ppm    60  VOC    0-199ppm    0.1ppm   10  VOC    200-1999ppm  1ppm    10可配置的型号:PGM50Q/PGM-50QPGM50/PGM-50PGM54/PGM-54PGM1600/PGM-1600PGM2400/PGM-2400PGM2000/PGM-2000PGM7800/PGM-7800PGM7840/PGM-7840
  • 05106风速风向传感器
    05106风速风向传感器是RM Young公司生产的一款高性能风速风向传感器,传感器的风速测量部分为螺旋桨结构,具有非常高的耐用性。和风向一起组成一体式风速风向传感器,主要应用在海洋环境。传感器在设计之初主要考虑的是要适应在海洋环境中使用,耐腐蚀性很强,而且可以测量高强度的海洋风参数。 05106测量水平方向的风速和风向。该传感器耐用、抗腐蚀、重量轻、测量精确。非常适合在海洋监测方面使用,可以很好的完成用户的测量任务。 技术性能参数风速量程:0——60米/秒极限风速:100米/秒风向方位:机械转动360度,电子可测355度(5度开口)风速精度:±0.3米/秒风向精度:±3度旋桨启动风速:1.1米/秒风向标启动风速:1.1米/秒旋桨距离常数:2.7米   数据采集器的程序导入以后,把风速风向传感器和数据采集器连线接好,将传感器安装到位,先不要固定传感器底部的卡箍。运行程序,观察风向的实时数。用指南罗盘找到正南方向,将风向标慢慢转向正南方向,调整传感器的底部安装方向,使风向实时数在±5度范围内。然后拧紧传感器底部的固定卡箍。
  • 电容传感器
    电容传感器采用德国米铱公司应用创新型生产工艺,电容传感器的生产出带嵌入式Capa卡帕技术的电容式传感器。电容传感器特点这意味着显著延长电容传感器的使用寿命成为可能。嵌入式Capa卡帕技术也可用于涡电流传感器。与当前市场上可用的传统的传感器相比,新的Capa技术将电极嵌入一个非常稳定的载体材料,显著提高了温度稳定性。全新的传感器使用温度可高达200℃ 即使是在-269℃的低温下也能使用。嵌入式卡帕技术(ECT)让电容传感器的设计有了更大的自由。例如,capaNCDT CSH-FL传感器的安装高度仅为4mm。电容传感器型号:capaNCDT CSHcapaNCDT CSH-FL电容传感器规格最佳的温度稳定性 在洁净室和超高真空中应用 专门的传感器设计 工作温度在-269°C至200°C之间 标准化的生产过
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