压电力传感器

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压电力传感器相关的厂商

  • 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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压电力传感器相关的仪器

  • 产品特点 便于集成,操作简单 pH/ORP是电力行业最重要的分析系统之一,此传感器为电力行业水分析系统中重要的组成部分。 哈希公司可提供全方位产品满足用户需求,提供各种解决方案,满足客户需求。能在设计、安装、培训、维护和操作等各环节中全面节省您的时间。 节省设计时间 同一个产品平台意味着你在寻找设计文件或规格配置时所花的时间更少。 同时能让您创建和重用最佳的设计模板。紧凑的设计节省了宝贵的空间。 便于安装 可互换组件、通用的操作界面,并有相同的哈希的技术团队支持,能使安装更快,更简便。 自加压电极随时可以工作,正常更换电极时,无需维护或补充电解质储液槽。 简化培训 单一的平台能最大限度地减少产品培训时间,从而更快地掌握新系统的使用。 维护和操作简单 采用常见的菜单指南,减少了特殊性;对维护和校准过程提供了逐步操作指导。 对操作步骤进行了优化 采用自我加压电极和铂热电阻温度传感器,确保了测量的准确性。哈希公司独特的流通池设计和不锈钢护套减少了测量时的数据漂移。 仪器尺寸 技术指标 订货信息
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  • 具体参数及产品资料:(复制链接至浏览器打开) 用于狭小空间情况下高精度力测量: PACEline CLP压电力垫圈的的尺寸非常小巧。例如在电缆焊接或装配设备中 - 尺寸小巧的 PACEline CLP是其理想选择,因为其高度非常低,很容易集成到系统中。
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  • 压电应变传感器是用于测量动态表面形变的传感器。该传感器配备电子器件及连接器类型为10-32UNF。 芯明天应变传感器介绍 什么是应变?被测量的物理被测量是应变ε的相对量度,被定义为负载下机械的一部分的长度变化量除以原始长度l0。如果尺寸增加,那么就称为正应变(或拉伸应变),否则称为负应变(或压缩应变)。 被测量ε是无量纲的,即没有单位的物理量。国际单位制中应变ε作为一个相对量度,它的单位为米/米,[m/m]。 我们使用με作为相对应变的单位,1με=1微应变=10-6m/m=1μm/m。正向应变-剪切应变任何部件在纵向上被拉伸或被压缩都会经历横向的应变。剪切应变通常约为另一方向正向应变的30%。例如,如果部件是在纵向被压缩,在横向它是被拉伸的。取决于应用,可以利用这种效应,来进行相应地测量剪切应变,代替测量正向应变。使用应变传感器的原因应变传感器主要用于测量一个结构表面的形变。然而,在施加力的整个过程,机械的承载结构会受到比所需要的力大或小的拉力或压缩力应变,应变传感器可以同样有效地进行间接测量动态和准静态力。与直接力的测量相比,使用应变间接测量的敏感度会低一些,但在大多数情况下,力与应变的关系是线性的,有效满足准确测量和监控。另外,利用应变进行间接测量时,力的分流可接近99%,而直接测量时,力的分流约小于10%。 特点 ●高的测量敏感度,且允许在坚硬的结构上或涉及小的力的情况下进行应变测量。●加速度灵敏度低,也适用于移动部件的测量。●轻松安装,只需一个M6内六角螺钉。●对称的拉伸和压缩应变测量范围等。 应用 ●中间力的过程监测,如压装、卷边、压焊、键合、冲压、精密冲裁、深冲压、压花等。●在压力机施加较大力的过程监测,如用于锻造和车身的生产等。●机床监控等。 结构组成 A、机械结构,用于循环地被拉伸或被压缩。B、应变发送的两个接触脚(黄色区域)通过摩擦将结构的应变传送给传感器的主体及压电元件,以测量剪切力。C、压电测量元件,产生与施加的剪切力成比例的电荷。D、传感器外壳或主体,类似弹簧,将应变转化为比例的力。 原理 为了使机械结构的应变能够通过摩擦传送到应变传感器,接触脚必须通过预紧力压到结构的表面,预紧力与承载面垂直。芯明天应变传感器可使用一个M6螺钉通过壳体预紧到承载面(接触脚)。随着长度的变化,形成机械设备结构材料的应变作用于传感器结构的表面。应变传感器稳固地连接到机械结构的表面,两个接触脚间的距离随着应变而变化。这种距离的变化由传感器主体拾起,并转换成与应变成比例的剪切力,作用于压电测量元件。芯明天应变传感器被设计为结构拉伸时在传感输出端产生正电荷,当压缩时,信号极性发生变化,即为负电荷。 加速度补偿 芯明天应变传感器的特殊设计,连接了两个压电剪切测量元件,使它对于纵向的加速度(及合力)不敏感。如果两个压电元件在同一剪切方向受力,将产生两个相反极性的电荷,由于并联,两种电荷相互补偿。通常表面材料的拉伸或压缩将在两个相反的方向作用于压电元件,它们会产生同极性的等量的电荷。并联使得两种电荷被加在一起,因此它具有高的灵敏度。NSE2001压电应变传感器技术参数参数小值 典型值大值单位测量参数在较长轴的方向的形变敏感度40mV/με 室温下+20%/-10%极性施加张力时为正压低频下限0.01Hz谐振频率14.7kHz动态范围100με连接器同轴 10-32 UNF电源电流2 420mADC偏置电压8 1214VDC偏置稳定60s安装螺纹M6 x 20, 锥形头安装扭矩3510Nm工作温度范围-40+85℃
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压电力传感器相关的资讯

  • 国内首台8英寸PZT压电薄膜设备落户上海智能传感器产业园
    1月19日,国内首台8英寸PZT压电薄膜设备落户上海智能传感器产业园超越摩尔研发中试线,打造基于压电材料的MEMS先进工艺平台。平台将由国家智能传感器创新中心(简称“创新中心”)和上海微技术工业研究院共同建设,持续推进智能传感关键共性技术创新开发能力。PZT薄膜压电MEMS技术是智能传感器领域的重要发展方向,是充满技术多样性和产业机会的蓝海领域。创新中心的量产型PZT压电薄膜沉积设备可以实现8英寸晶圆上单晶体PZT薄膜的高质量生长,成膜温度低(500℃),可以满足CMOS传感控制电路与MEMS兼容集成制造需求,是与Bosch、Silex等国际主流传感器生产厂商保持同步的先进装备。新型压电MEMS光学、声学、惯性、微流控等产品,在自动驾驶、消费电子、光通信、医疗康养、工业控制等AIoT领域具有广泛而重要的应用前景。本次入驻的PZT压电薄膜沉积设备来自ULVAC,以及来自Oxford Instrument的PZT 薄膜刻蚀设备。创新中心持续稳步推进包括设计、仿真、材料、加工、测试等环节的高端MEMS工艺平台能力建设,快速形成一系列相关特色技术模块和工艺能力,将与产业链上下游共同打造基于压电薄膜材料的MEMS新器件开发、新原理探索、新应用验证的技术平台,为国内外相关技术和产品开发提供平台支撑服务,也将为无铅压电材料的薄膜化以及在MEMS方向的应用探索和技术开发提供平台支持。国家智能传感器创新中心致力于先进传感器技术创新,以关键共性技术的研发和中试为目标,联合传感器上下游及产业链龙头企业开展共性技术研发,形成“产学 研 用”协同创新机制,打造世界级智能传感器创新中心。依托中国传感器与物联网产业联盟已有近1000家产业链各领域的代表企业,发挥产学研资源优势,加速我国物联网核心技术的发展,推动智能传感、大数据、人工智能的生态体系建设。
  • 基于面投影微立体光刻3D打印技术的共形压电传感器设计与制造
    随着柔性电子领域的快速发展和物联网技术的普及,能够用来监测人类生理指标(如心跳、脉搏、运动周期、血压等)和机械运行状态(如主轴跳动、机器人运动状态感知等)信号的可穿戴电子器件逐渐应用到社会生活中。可穿戴电子器件的共形设计和制造使其在电子皮肤、柔性传感和人工智能中具有潜在的应用前景。当前,大多数电子器件是利用光刻、压印技术和电子束在硅表面进行制备。然而由于缺乏弯曲表面的加工工艺,要制备与复杂曲线表面(例如人体关节)共形的电子器件尤为困难。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和可设计的结构,为三维共形柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。然而,考虑到柔性材料的成型工艺与功能特性,传统的制造工艺限制了功能材料的设计范围,降低了微结构的设计与成型尺度,制约了功能器件的成型和性能提升的范围。图1 论文工作的摘要图近日,西安交通大学机械工程学院陈小明、李宝童、邵金友教授等研究人员,从功能压电纳米复合材料的改性与压电器件的微结构拓扑优化等两方面出发,利用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,10μm精度,深圳摩方),通过设计并调节压电氮化硼纳米管材料(BNNTs)和光敏聚合物树脂的界面相容性,结合拓扑优化微结构方法,实现了具有高灵敏度、宽响应,且结构可覆形的柔性压电传感器制造。该研究以“3D printed piezoelectric BNNTs nanocomposites with tunable interface and microarchitectures for self-powered conformal sensors”为题发表在国际高水平期刊《Nano Energy》上,为高性能可穿戴柔性压电传感器件的设计与制造提供了新思路。工作要点一:功能纳米复合材料(BNNTs)的表面改性与材料制备,超低负载量(0.2wt%)的纳米复合材料表现出出色的压电性能:图2 功能纳米复合材料(BNNTs)的设计、改性与表征:a)BNNTs表面功能化工艺;(b)原始BNNTs/功能化BNNTs和树脂基体界面力学行为示意图;(c)极化与未极化BNNTs等压电输出信号为了提高压电纳米填料在有机聚合物溶液中的相容性和分散性,以及纳米复合材料的压电性能,通过用硝酸处理来实现纳米管表面的氧化和羟基形成,在超声处理下,官能化分子(TMSPM)与BNNT-OH表面的官能团嫁接,生成化学官能化的纳米管(F-BNNTs)。同时,纳米管上的丙烯酸酯基团显着提高了BNNTs在聚合物基体溶液中的分散性及压电输出;实验表明:相对于原始BNNTs,基于F-BNNTs的复合压电聚合物的压电输出提高了140% (见图2)。工作要点二:结构拓扑优化显著提高了复合材料的压电性能,微结构的纳米复合膜在较宽的响应区域上展现出高灵敏度; 课题组研究人员的前期研究工作表明,微结构化能显著提升压电器件的输出信号(Small 13 (23), 1604245;Nano Energy 60, 701等)。因此为了实现器件电信号输出的最大化,本文采用结构拓扑优化的方法优化压电膜的微观结构,并利用高精度面投影微立体光刻3D打印的微尺度加工能力,实现拓扑微结构的制造。数值模拟结果表明,微结构的引入能显著提高压电输出,并且具有优化微结构(struct B-P 和struct C-P)的压电薄膜能进一步提高信号输出(见图3)。图3 平面和微图案化压电薄膜的设计和仿真结果通过微结构3D打印拓扑结构及压电信号测试,表明F-BNNTs /树脂复合膜的最大输出电压记录为4.7 V,与原始的平面F-BNNTs压电膜相比,输出提高了4.3倍,比未官能化的BNNTs基复合膜高出10倍。这种显著增强主要归因于聚合物和压电填料之间有效应力传递,以及复合膜的拓扑微结构设计。图4 (a-f)不同微结构压电薄膜;(g)薄膜压电输出;(h)压电微结构薄膜的压电输出实验与仿真对比工作要点三:基于PμSL技术实现共形压电器件制造与应用;与传统的微加工方法相比,面投影微立体光刻3D打印技术在设计和制造具有复杂几何形状的共形电子器件上具有更大的灵活性,如图5所示,曲面形状和微结构的制造证实了功能材料在复杂表面上的非平面制造能力。图4 (a)面曝光3D打印原理;(b)微结构化的共形薄膜示意图可打印压电材料被用于构造机器人手的智能触觉应变传感器。为了确保压电器件在弯曲或不平坦表面上的功能性,根据机械手的表面设计了合适的3D模型,然后将共形器件打印并安装到机械手不同的指骨上,通过建立应变感应电压与特定手部姿势的映射关系,手指上的应变传感器阵列可为机械手提供触觉感测的能力。图5(a–d)机械手上的共形应变传感器可转换不同的姿势,例如松弛(a),抓取(b),吊勾(c)和托平(d);(e)从托举球到抓紧球的姿势以及相应的电压响应(f)。如图5所示,手指上的应变传感器阵列可以使用14个压电应变传感器直接转换手的姿势,当用手握住不同结构的物体时,应变传感器会记录弯曲手指的不同输出信号。从预定义的传感器中获得的针对这种姿势的力的大小及其空间分布。3D投影微立体光刻3D打印功能化纳米复合材料实现功能器件制造的方法,并通过材料改性与微结构设计两方面协同提升信号输出。研究结果表明:在
  • 基于面投影微立体光刻3D打印技术的共形压电传感器设计与制造
    随着柔性电子领域的快速发展和物联网技术的普及,能够用来监测人类生理指标(如心跳、脉搏、运动周期、血压等)和机械运行状态(如主轴跳动、机器人运动状态感知等)信号的可穿戴电子器件逐渐应用到社会生活中。可穿戴电子器件的共形设计和制造使其在电子皮肤、柔性传感和人工智能中具有潜在的应用前景。当前,大多数电子器件是利用光刻、压印技术和电子束在硅表面进行制备。然而由于缺乏弯曲表面的加工工艺,要制备与复杂曲线表面(例如人体关节)共形的电子器件尤为困难。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和可设计的结构,为三维共形柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。然而,考虑到柔性材料的成型工艺与功能特性,传统的制造工艺限制了功能材料的设计范围,降低了微结构的设计与成型尺度,制约了功能器件的成型和性能提升的范围。图1 论文工作的摘要图近日,西安交通大学机械工程学院陈小明、李宝童、邵金友教授等研究人员,从功能压电纳米复合材料的改性与压电器件的微结构拓扑优化等两方面出发,利用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S140,10μm精度,深圳摩方),通过设计并调节压电氮化硼纳米管材料(BNNTs)和光敏聚合物树脂的界面相容性,结合拓扑优化微结构方法,实现了具有高灵敏度、宽响应,且结构可覆形的柔性压电传感器制造。该研究以“3D printed piezoelectric BNNTs nanocomposites with tunable interface and microarchitectures for self-powered conformal sensors”为题发表在国际高水平期刊《Nano Energy》上,为高性能可穿戴柔性压电传感器件的设计与制造提供了新思路。工作要点一:功能纳米复合材料(BNNTs)的表面改性与材料制备,超低负载量(0.2wt%)的纳米复合材料表现出出色的压电性能:图2 功能纳米复合材料(BNNTs)的设计、改性与表征:a)BNNTs表面功能化工艺;(b)原始BNNTs/功能化BNNTs和树脂基体界面力学行为示意图;(c)极化与未极化BNNTs等压电输出信号为了提高压电纳米填料在有机聚合物溶液中的相容性和分散性,以及纳米复合材料的压电性能,通过用硝酸处理来实现纳米管表面的氧化和羟基形成,在超声处理下,官能化分子(TMSPM)与BNNT-OH表面的官能团嫁接,生成化学官能化的纳米管(F-BNNTs)。同时,纳米管上的丙烯酸酯基团显着提高了BNNTs在聚合物基体溶液中的分散性及压电输出;实验表明:相对于原始BNNTs,基于F-BNNTs的复合压电聚合物的压电输出提高了140% (见图2)。工作要点二:结构拓扑优化显著提高了复合材料的压电性能,微结构的纳米复合膜在较宽的响应区域上展现出高灵敏度; 课题组研究人员的前期研究工作表明,微结构化能显著提升压电器件的输出信号(Small 13 (23), 1604245;Nano Energy 60, 701等)。因此为了实现器件电信号输出的最大化,本文采用结构拓扑优化的方法优化压电膜的微观结构,并利用高精度面投影微立体光刻3D打印的微尺度加工能力,实现拓扑微结构的制造。数值模拟结果表明,微结构的引入能显著提高压电输出,并且具有优化微结构(struct B-P 和struct C-P)的压电薄膜能进一步提高信号输出(见图3)。图3 平面和微图案化压电薄膜的设计和仿真结果通过微结构3D打印拓扑结构及压电信号测试,表明F-BNNTs /树脂复合膜的最大输出电压记录为4.7 V,与原始的平面F-BNNTs压电膜相比,输出提高了4.3倍,比未官能化的BNNTs基复合膜高出10倍。这种显著增强主要归因于聚合物和压电填料之间有效应力传递,以及复合膜的拓扑微结构设计。图4 (a-f)不同微结构压电薄膜;(g)薄膜压电输出;(h)压电微结构薄膜的压电输出实验与仿真对比工作要点三:基于PμSL技术实现共形压电器件制造与应用;与传统的微加工方法相比,面投影微立体光刻3D打印技术在设计和制造具有复杂几何形状的共形电子器件上具有更大的灵活性,如图5所示,曲面形状和微结构的制造证实了功能材料在复杂表面上的非平面制造能力。图4 (a)面曝光3D打印原理;(b)微结构化的共形薄膜示意图可打印压电材料被用于构造机器人手的智能触觉应变传感器。为了确保压电器件在弯曲或不平坦表面上的功能性,根据机械手的表面设计了合适的3D模型,然后将共形器件打印并安装到机械手不同的指骨上,通过建立应变感应电压与特定手部姿势的映射关系,手指上的应变传感器阵列可为机械手提供触觉感测的能力。图5(a–d)机械手上的共形应变传感器可转换不同的姿势,例如松弛(a),抓取(b),吊勾(c)和托平(d);(e)从托举球到抓紧球的姿势以及相应的电压响应(f)。如图5所示,手指上的应变传感器阵列可以使用14个压电应变传感器直接转换手的姿势,当用手握住不同结构的物体时,应变传感器会记录弯曲手指的不同输出信号。从预定义的传感器中获得的针对这种姿势的力的大小及其空间分布。3D打印的共形柔性压电传感器件可用于捕获接触区域上的力分布并监视机械手的不同运动,使其更能像人手一样具备相关功能,在人机交互中应用。本研究提出了一种面投影微立体光刻3D打印功能化纳米复合材料实现功能器件制造的方法,并通过材料改性与微结构设计两方面协同提升信号输出。研究结果表明:在光固化聚合物树脂中掺杂低负载量(0.2 wt%)的功能化氮化硼纳米管,并进行微结构拓扑优化,可实现高性能压电器件的制造。该方法制备的传感器在智能机器人、仿生电子皮肤、曲面结构件健康检测与人机接口等领域有广泛的应用前景。 论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285520308776官网:https://www.bmftec.cn/links/10

压电力传感器相关的方案

  • 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.
  • 恒温恒湿试验箱在电子传感器中应用的解决方案
    本方案利用恒温恒湿试验箱,对电子传感器进行测试。通过设置试验箱的温度、湿度等参数,模拟不同环境条件。将传感器置于其中,监测其性能参数,以评估传感器在各种环境下的稳定性与可靠性,为优化设计和生产工艺提供依据。
  • 土壤热流传感器的校准
    土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。

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  • 压电薄膜传感器_压电薄膜传感器详情

    话说这个压电薄膜传感器是具有一种很独特的特性的,它是一种动态模式的应变性传感器,一般通过在人体的皮肤表层进行植入或者植入到人体内部,用来监测人体的一些生命迹象以及特征。其中压电薄膜传感器里面的一些薄膜元件是非常灵敏的,可以隔着外套探测出人体的脉搏。OFweek Mall传感器商城网说一下压电薄膜传感器在医疗行业的应用。1、压电薄膜传感器工作原理当你拉伸或弯曲一片压电聚偏氟乙烯PVDF高分子膜(压电薄膜),薄膜上下电极表面之间就会产生一个电信号(电荷或电压),并且同拉伸或弯曲的形变成比例。一般的压电材料都对压力敏感,但对于压电薄膜传感器来说,在纵向施加一个很小的力时,横向上会产生很大的应力,而如果对薄膜大面积施加同样的力时,产生的应力会小很多。因此,压电薄膜传感器对动态应力非常敏感,28μm厚的PVDF的灵敏度典型值为10~15mV/微应变(长度的百万分率变化)。使用'动态应力'这个术语是因为形变产生的电荷会从与薄膜连接的电路流失,所以压电薄膜传感器并不能探测静态应力。当需要探测不同水平的预应力时,这反而成为压电薄膜传感器的优势所在。薄膜只感受到应力的变化量,最低响应频率可达0.1Hz。2、压电薄膜传感器特点压电薄膜很薄,质轻,非常柔软,可以无源工作,因此可以广泛应用于医用传感器,尤其是需要探测细微的信号时。显然,该材料的特点在供电受限的情况下尤为突出(在某些结构中,甚至还可以产生少量的能量)。而且压电薄膜传感器极其耐用,可以经受数百万次的弯曲和振动。3、压电薄膜传感器医疗应用利用压电薄膜传感器的动态应变片特性,可以轻松的将压电薄膜直接固定在人体皮肤上(例如手腕内侧)。精量电子—美国MEAS传感器的产品型号1001777是一款通用传感器,传感器的一侧涂有压力敏感胶。但这款胶未经生物兼容性认证,在短期试验中可以将3M9842(聚亚安酯胶带)固定在皮肤上,再将压电薄膜传感器粘贴在3M胶带上。压电薄膜之所以即能探测非常微小的物理信号又能感受到大幅度的活动,是因为PVDF膜的压电响应在相当大的动态范围内都是线性的(大约14个数量级)。多数情况下,只要能明显区分目标信号和噪声的带宽,细小的目标信号都可以通过过滤器采集到。类似的压电薄膜传感器已在睡眠紊乱研究中用于探测胸部,腿部,眼部肌肉和皮肤的运动。另外,传感器可以通过探测肌肉(例如拇指和食指之间的肌肉)对电击的反应作为检验麻醉效果的指示器(神经肌肉传导)。压电薄膜传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨[url=http://mall.ofweek.com/1877.html]压电薄膜传感器[/url]丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 压电压力传感器原理与应用

    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。   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,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器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。

压电力传感器相关的耗材

  • JX20系列电涡流位移传感器
    电涡流位移传感器(以下简称传感器)能测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。由于其非接触测量、长期工作可靠性高、灵敏度高、抗干扰能力强、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及进行预测性维修。可测量位移、振幅、转速、尺寸、厚度、表面不平度等。从转子动力学、轴承学的理论上分析,大型旋转机械的运行状态主要取决于其核心&mdash &mdash 转轴,而电涡流位移传感器能直接测量转轴的状态,测量结果可靠、可信。 第一节 简介 JX20系列电涡流位移传感器的领先科技: 1、&ldquo 线圈最佳温度稳定性参数匹配&rdquo 技术保证良好的探头温度稳定性; 2、采用新型PPS工程塑料通过&ldquo 二次注塑&rdquo 工艺,保证良好的探头密封性、尺寸稳定性和互换性,工作温度范围扩展到-50℃~+175℃; 3、&ldquo 变形联接&rdquo 工艺组合,更高探头强度、可靠性; 4、&ldquo 深度负反馈稳定谐振回路&rdquo 技术,使前置器稳定性达到(0.05%/℃,0.02%/年); 5、按美国军用规范设计生产,前置器可在-50~+105℃环境下长期连续工作; 6、前置器电路采用容错设计,保证任意接线错误不会损坏; 7、前置器采用最新电子技术,功耗低于12mA; 8、前置器壳体采用压铸工艺、高频插座内凹及接线端子镶嵌保护、工程塑料隔离绝缘等结构,使前置器更加坚固、安装使用更加方便; 9、先进的电涡流位移传感器相频特性的测试和控制方法,使JX20系列产品在动态特性方面处于国际领先水平。 应用领域: 正广泛应用于电力、石油化工、冶金等行业的汽轮机、水轮机、发电机、鼓风机、压缩机、齿轮箱等设备的位移、振动、转速、油膜厚度等参数的在线监测与故障诊断。
  • 恒奥德仪器油中水分饱和度传感器油中水分传感器进口敏感芯片配件
    1.恒奥德仪器油中水分饱和度传感器油中水分传感器进口敏感芯片配件型号HAD-300 水分传感器是一款十分智能化油中水分饱和度传感器。其采用高精度敏感元件实时测量油中湿度与温度变化,可以连续在线输出油中水分饱和度与温度指标。油中水分饱和度是指当前温度下油中水分的实际含量与油中水分饱和含量的比值,以0-100%示,0代表油中不含水,100%代表当前温度下油中水分含量完全饱和。 意义已经有无数的案例证明,水分的存在对于大多数油液是有极大破坏力的,比如:对于润滑油和液压油,水分会造成油品品质劣化,添加剂失效、粘度降低,造成腐蚀和锈蚀,降低润滑及承载能力,加剧零部件磨损,降低系统使用寿命,甚至引发严重事故。对于绝缘油,水分会破坏油的绝缘特性,对电力设备的安全构成威胁。对于燃油,水分将会使油品的燃烧效率降低,严重的会导致发动机熄火,造成交通事故。 电力变压器、汽轮机组、发动机、液压传动系统等贵重工业设备,一旦发生故障或者损坏,不但经济受到损失,还可能引发重大安全事故。 采用进口敏感芯片,温度补偿算法 ---水分饱和度达到3%FS,温度达到0.5℃ 坚固 ---IP66防护等级,全不锈钢机身 ---防电源反接设计,工业隔离措施 ---9-36VDC宽电源输出,满足各类应用场合 易用 ---即插即用,两路4-20mA与一路RS485输出接口 ---G1/2” BSP标准接口,8cm长度,易于安装 ---水分饱和度与温度两路4-20mA标准信号源输出 ---就地数字输出与校准接口,现场完成传感器校准 2.数字PH传感器 MODBUS-RTU通讯协议 PH电极型号:HAD-PH6 主要特点:1、RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。2、电源及输出隔离设计,电气安全性。3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。4、通信协议简单易用,能够输出多电极诊断信息,为智能化。5、低功耗的设计以应对多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。6、PPS壳体,耐腐蚀能力强,3/4前后螺纹,方便安装。7、pH复合电极采⽤ 低阻抗敏感玻璃膜制成,能应用于多种 条件的pH测量,具有响应快,热稳定性好。 技术参数:测量范围 0~14pH测量精度 ≤±0.02pH适用温度 0~60℃响应时间 20sec漂移度 ≤±0.1pH/24h敏感膜阻抗 ≤500MΩ斜率 ≥97%(25℃)零电位点 7±0.5pH(25℃)防水等级 IP68供电电源 12-24VDC输出方式 MODBUS/RS485 3.数字在线COD传感器 型号:HAD-SCOD 产品简介: 许多溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用。因此通过测量这些有机物对254nm波长紫外光的吸收程度,可衡量水中有机污染物的总量。传感器采用两路光源,一路254nm紫外光,一路365nm紫外参比光,能自动消除悬浮物质的干扰,从而实现稳定的测量值。 适用于饮用水处理厂、自来水、游泳池水、河道水和企业排放污水等对水溶液中的COD浓度进行连续监测。主要特点:1、RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。2、电源及输出隔离设计,电气安全性。3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。4、通信协议简单易用,能够输出更多电极诊断信息,智能化。5、低功耗的设计以应对多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。6、316L壳体,耐腐蚀能力强,3/4后螺纹,方便安装。7、无需试剂,无污染,经济环保。 技术参数:COD量程范围 0~600mg/L equiv.KHPCOD精度 ±5%F.SCOD分辨率 0.1mg/L浊度量程范围 0~300NTU浊度精度 ±5%F.S浊度分辨率 0.1NTU工作温度 5~40℃最深深度 水下10米数字接口 MODBUS/RS485模拟接口 4-20mA供电 12~24VDC标定 一点或两点校准防护等级 IP68安装方式 流通池安装、浸没式安装尺寸 Φ34*232mm 4.数字浊度传感器 符合IS07027标准 散射浊度电极 悬浮物浓度传感器 型号:HAD-ZDJ 本仪器采用90°散射光法,近红外光源,消除色度于扰,符合IS07027标准。LED以一定的角度向样品发射近红外光束,该光束在传输过程中碰到样品中的悬浮物会发射散射,设置于和入射光成90°的检测器接收该散射光,样品中悬浮物浓度与散射光强成正比,从而可以通过测定所散射光强度计算出样品中悬浮物浓度以及浊度。主要特点: 1、RS-485、4-20ma传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。 2、电源及输出隔离设计,电气安全性。 3、内建保护电路,增强抗干扰能力,光源补偿、以适应复杂的环境、。 4、通信协议简单易用,能够输出更多电极诊断信息,更为智能化。 5、低功耗的设计以应对更多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。 6、316L壳体,耐腐蚀能力强,3/4后螺纹,方便安装。 7、IP68、可长期在水下工作。 8、测试范围广(0~4000NTU)。 9、可以用于低浊度检测(1NTU,配合流通池)。 10、自带雨刮器,具有自动清洗功能。 11、内置温度传感器,具有水温自动补偿功能。 12、平均无故障连续运行时间≥720h/次 5.数字在线盐度传感器四电极技术,RS485数字接口,支持MODBUS协议四电极盐度仪 四电极电导率传感器 型号:HAD-YD6 产品简介: 数字在线盐度传感器,采用四电极技术,RS485数字接口,支持MODBUS协议,环保型设计。 主要特点:1、RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。2、电源及输出隔离设计,电气安全性。3、内建保护电路,增强抗干扰能力,以适应复杂的环境。4、通信协议简单易用,能够输出多电极诊断信息,为智能化。5、低功耗的设计以应对多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。6、可在线连续监测,实时掌控水质动态。技术参数:量程范围 0-80ppt精度 ±1ppt分辨率 0.1ppt响应时间 10 s防护等级 IP68最大操作压力 6 bar温度范围 0 ~ 50℃传感器接口 支持RS-485, MODBUS协议电源信息 DC 5~12V ,功耗≤0.1W温度传感器 NTC电极材料 镍 6.风传感器气象仪器 风向风速传感器 型号:HAD-1 概述: 螺旋桨风传感器是用于测量水平方向风向风速的气象仪器,抗强风、耐海洋性气候、动态特性好等特点,仪器结构设计合理,可在恶劣气候条件下工作。应用范围如气象台站、石油平台、海岛、机场、风力发电、环境保护等方面 7.深井测温仪 地下水测温仪 海洋测温仪 海水测温仪 深水测温传感器 型号:HAD-SJSW 1、内置液晶照明功能,以便在光线较暗处查看数据; 2、全数字调校,可对零点误差,满度误差进行修正; 3、8-15段拆线修正功能,可对传感器非线性误差进行修正; 4、低功耗设计,整机工作电流仅为1mA; 5、无操作自动休眠功能; 6、传感器可互换,性能稳定,误差小; 7、低电量提醒功能; 技术参数: 电 源:DC9V 6F22 功 耗:≤10mW 使用环境:-20~60℃ (特殊需求:-50~200定制) 外形尺寸:132x72x32mm 重 量:200g(不含传感器) 测温范围:-50~200℃ 分 辨 率:0.1℃ 精 度:±0.2℃ 传感器规格:φ10×70mm(铜棒) 导线长度:1-1000m选择 8.土壤PH值传感器 固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界型号:HAD-TPH HAD-TPH土壤PH值传感器,很好的解决了传统土壤PH需配备显示仪表、标定繁琐、集成难度大、功耗大、 土壤PH值传感器,真正实现土壤PH在线实时监测;采用固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免维护;集成度高、体积小、功耗低、携带方便;支持二次开发; HAD-TPH技术参数测量范围: 0-14pH准 确 度: ±0.1pH分 辨 率: 0.01pH反应时间:<10秒(水中)供电方式: DC 12V DC 24V其他 输出形式:电压:0~5V电流:4~20mA RS485 其他 仪器线长 标配:5米其他 工作环境:温度0~80℃ 湿度0~95%RH功耗:0.2W壳体材质:防水塑料外壳变送器尺寸:98*66*49mm 9.GB/T 17626数字输出型双轴倾角传感器 型号:HAD326T 倾角传感器生产标准:GB/T 191 SJ 20873-2003 倾斜仪、水平仪通用规范倾角传感器计量院校准标准:JJF1119-2004电子水平仪校准规范陀螺加速度测试标准:QJ 2318-92陀螺加速度计测试方法GJB 2786A-2009 军用软件开发通用要求产品环境试验检测标准:GJB150电磁抗干扰试验标准:GB/T 17626技术参数 范围 ±10 ±30 ±60 ±90 °测量轴 X 轴 Y 轴 X 轴 Y 轴 X 轴 Y 轴 X轴 Y轴分辨率 0.1 0.1 0.1 0.1 °绝对精度 @25℃ 0.1 0.2 0.3 0.4 °长 期 稳 定性0.5 0.5 0.5 0.5零 点 温 度系数-40~85° ±0.02 ±0.02 ±0.02 ±0.02 °/℃灵 敏 度 温度系数-40~85° ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 ppm/℃上 电 启 动时间0.5 0.5 0.5 0.5 S响应时间 0.02 0.02 0.02 0.02 s输出速率 5Hz、15Hz、35Hz、50Hz、100HZ 可设置(RS485 无此功能)输出信号 RS232/RS485/RS422/TTL/PWM/CAN/MODBUS 可订货 10.土壤温湿度传感器含水率;土壤温度 型号 HAD-R100W 一、HAD-R100W土壤温湿度传感器技术参数测量参数:土壤容积含水率;土壤温度测量单位:%( m3/m3);℃测量量程:0~100%;-30~70℃ 测量精度:0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m3/m3);±0.2℃ 工作范围:-30℃~70℃ 稳定时间:湿度为通电后1秒,温度为通电后10秒左右 响应时间:<50ms 测量区域:以中央探针为中心的直径为7cm、高为7cm的圆柱体
  • MX2100 NH3传感器(0-100PPM)
    MX2100 NH3传感器详细说明: MX2100 NH3传感器产品特点: 可测三十几种可燃及十几种有毒气体。 四个检测通道,最多可同时检测1-5种气体,一种可燃气及四种毒气,可燃气通道可实现LEL与VOL之间的自动切换。 LCD大屏幕数字、图表显示,四个通道的检测值可同时显示。 预置智能传感器模块,更换简便,可自动识别,即插即用。(内置32种可燃气测量参数用户可随意选择) 红外及专用RS232端口,可直接在计算机上进行仪表维护、保养及数据下载、打印可选专用检测及标定站。 外观小巧、精致,携带方便,仅重350克。 使用范围: 各类石油、石化、化工生产装置区。 消防、燃气、煤炭、冶金、电力安全检测。 市政、电信、交通隧道施工安全检测。 船舶制造、电子、半导体工业。 医药生产、卫生防疫调查。 其他存在有毒有害气体的场所。 MX2100 NH3传感器的技术参数: :二十几种可燃气体及O2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、HCL、HCN、NH3 、H2、ETO、ASH3、PH3、SIH4、COCL2、O3、HF、CLO2、CO2、CAT 配 置:1个可燃气通道3个其它毒气通道(可选) 测 量:连续 可测量范围:0-100ppm 显 示:LCD 数字图表显示,带背景灯 取样方式:扩散/电动泵吸式 自动调零:从充电器上拔出时自动调零或手动设置 报 警:气体浓度瞬时声光报警,STEL及TWA报警,故障及超量程声光报警,电池欠压报警、 (信心信号) 电 源:3AAA 电池或NiMH充电电池 工作时间:14小时(标配)/ 8小时(使用泵吸式取样时) 工作温度:-15℃至+45℃(连续检测) -25℃至+50℃(非连续检测) 重 量: 350克 体 积:110× 80× 45 防护等级:IP66 防爆等级:EEx ia IIC T4 EEx iad IIC T4 -ATEX 94/9/CEǐ
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