电子式温度传感器

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电子式温度传感器相关的厂商

  • 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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电子式温度传感器相关的仪器

  • (苏)XK07-002-00014 1585赵丹2310016 HSW浮子式水位(机显)传感器 使用说明书 徐州海河水文设备有限公司地址:徐州市经济开发区 一、概述HSW系列浮子式水位传感器是集机、电技术于一体的数字化传感器。通过输出轴的角度位移量转换成相应的数字量,可以高精度测量被测液位高度,能确认位置。具有断电记忆功能。其工作原理就是:水位传感器测轮安装在编码器输入轴上,钢丝绳一端连接浮子、另一端连接重锤,钢丝绳绕在测轮上。当液位发生变化时浮子随液位的变化而升降,钢丝绳带动测轮转动,编码器输出相应的实时水位值。该传感器结构合理,抗干扰能力强,分辨率高,量程大, 寿命长 ,有掉电后信号跟踪记忆功能。它能够长期用于液位测量并能保证性能的稳定可靠。广泛适用于对江河湖泊、水库、船闸、水库、水电站、水文站、水厂、以及石油化工等地表水或地下水的水位测量。二、技术参数1、 基本参数A 测量范围:0-5、10、20、40、80米按要求;B 水位变率: 100厘米/分C 分辨力:1cmD 水位轮启动力矩: 100克厘米(0.0098Nm)F 测量准确度:≤±2cm或0.2%FSF 显示器:十进制机械计数器2、 机械参数a 水位轮工作周长:32cmb 测量缆:Φ0.8mm包塑不锈钢缆c 浮子直径:10cm3、 电参数 输出形式:接点通断输出 接触电阻:≤0.5Ω;绝缘电阻:≥10MΩ4、 通信接口(选装) RS485接口(MODBUS-RTU协议); 格雷码输出; 4-20mA电流模拟量输出;5、 使用环境a 环境温度:-25℃~85℃b 相对湿度;95%(40℃)C 尺寸:132×132×115D 可靠性指标:在满足仪器正常维护条件下,MTBF≥25000小时E 电源电压:12-24VDC(格雷码输出不用)三、工作原理仪器结构、工作原理:本仪器由浮子、钢丝绳、重锤、测轮、传感器、支架、输出插座等部分构成。工作原理为:仪器以浮子感测水位变化,工作状态下,浮子、重锤与钢丝绳连接牢固,钢丝绳悬挂在水位轮的“V”形槽中。平衡锤起拉紧钢丝绳和平衡作用,调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下,浮子与平衡锤两边的力是平衡的。当水位上升时,浮子产生向上浮力,使平衡锤拉动钢丝绳带动水位轮作顺时针方向旋转,水位传感器的显示读数增加;水位下降时,则浮子下沉,拉动钢丝绳带动水位轮逆时针方向旋转,水位传感器的显示器读数减小。本系列仪器中机械式水位传感器的水位轮测量圆周长为32厘米,且水位轮与传感器为同轴联接,水位轮每转一圈,传感器也转一圈,输出对应的32组数字编码。当水位上升或下降,传感器的轴就旋转一定的角度,传感器同步输出一组对应的数字编码(二进制循环码,又称格雷码)。不同量程的仪器能够输出1024至8192组不同的编码,可以用于测量10至80米水位变幅。通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机,用作观测、记录或进行数据处理;安装有RS485数字通信接口的水位仪,可以直接与通信机、计算机相联接,组成为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统。仪器的内置式RS485数字通信接口(选装),具备选址、选通功能,能以二线制方式远距离传输信息,在一对双绞线信号线上可以驱动或接收31台水位(或闸位)传感器,实现遥测组网。四、接线关系:1、485接口(4芯航插):1-485A;2-485B;3-电源+;4-GND。 2、格雷码接口(19芯航插): 1—13为数据D0-D12,19为公共端。3、模拟量接口(6芯航插):1-485A;2-485B;3-4-20mA +;4-4-20mA -;5-电源+;6-GND 四芯航插示意图 6芯航插示意图五、仪器安装和校准 (1)、将仪器用4个M4×20螺钉固定在工作平台上。使浮子、平衡锤与测井内壁保持一定距离。 (2)、将Φ0.8mm不锈钢丝绳的一头从工作平台上方穿过平衡锤过线孔。 (3)、将重锤与钢丝绳固定、锁紧,然后将平衡锤慢慢沉放至井底。 (4)、将钢丝绳的另一端绕于水位轮的“V”型槽中,并预留长1.2米,剪断。 (5)、将钢丝绳穿过浮子过线孔,将钢丝绳与浮子悬吊帽固定、并在悬吊帽中塞入橡胶垫,然后将浮子帽与浮子拧紧。 (6)、将浮子慢慢沉放入测井,直至接触水面为止。 (7)、检查上述(1)至(7)步骤,如一切正常,可紧固水位轮的两个紧固螺钉。 (8)、校准:用手指轻轻地将钢丝绳提起,使其稍离开水位轮,然后转动水位轮,使机械计数器显示数值与实际水位值相符,然后再缓慢放下钢丝绳,使实际水位、机械显示和上位接收装置读到的数据一致(允许机械显示数与上位接收数相差一个字)。在现场或在观察室观测水位变化,如一切正常,即告仪器安装和校准工作完成。六、安装使用及注意事项:1、本传感器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞。2、接线务必正确,错误接线可能会导致传感器内部电路损坏。3、请不要将传感器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输,也不宜在配线盘附近使用,以防干扰。4、电源线请选用屏蔽线或双铰线。5、测井上方固定水位计安装基板,并保证重锤及浮子自然下垂时不与基板发生摩擦。基板与水位计固定之间的联结孔位为78*114,4-ф4.5孔,用M4*20联结螺钉。6、测井选用直径150mm的两根(或一根直径200mm以上的)PVC管或钢管并排垂直安装。7、测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子及重锤上下自由移动,保证浮子及重锤不与测井壁发生摩擦。8、在传感器上方建一防雨箱。七、安装示意如下图: 附:485口通信协议(读取部分)485口通信协议MOD_HH采用Modbus通信协议(RTU方式)。海河设备作为从机。数据字节格式:起始位 数据位 (无奇偶校验位) 停止位1 8 1波特率:9600(可设置)功能码03:利用Modbus通信协议的03功能码,读取传感器或显示器的数值(1个数值)。主机的命令格式是从机地址、功能码、起始地址、字节数及CRC码。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据是二进制码,二个字节,高位在前。CRC码都是二个字节,低位在前。信息帧格式举例:主机呼:01 03 00 00 00 01 84 0A站号 功能码 起始地址 读取点数 CRC校验码 低 高从机答: 01 03 02 XX XX XX XX 站号 功能码 读单元字节 数据 CRC校验码 高(二进制)低上面01,03,02,XX等均为一个字节。数据为两个字节,高位字节在前。每帧的开头和结尾至少有3.5个字节时间的间隔。用户在为主机编程时,除了站号(地址)和CRC校验码之外,其它字节的字符均采用上面的内容不变。主机格式中的读取点数可以为01也可以为02(02是为了兼容某些协议)。从机回答帧中的功能码(03)和读单元字节数(02)不变。CRC的检验内容包括从地址到CRC校验码之前的全部内容。
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  • (苏)XK07-002-00014 15852赵丹310016 HSWF浮子式水位传感器 使用说明书 徐州海河水文设备有限公司 徐州市经济开发区三环东路 一、概述HSW浮子式水位传感器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器。通过光电转换,将输出轴的角度位移量转换成相应的数字量,可以高精度测量被测液位高度,能确认位置。具有断电记忆功能。其工作原理就是:水位传感器测轮安装在编码器输入轴上,钢丝绳一端连接浮子、另一端连接重锤,钢丝绳绕在测轮上。当液位发生变化时浮子随液位的变化而升降,钢丝绳带动测轮转动,编码器输出相应的实时水位值。该传感器结构合理,抗干扰能力强,分辨率高,量程大, 寿命长 ,有掉电后信号跟踪记忆功能。它能够长期用于液位测量并能保证性能的稳定可靠。广泛适用于对江河湖泊、水库、船闸、水库、水电站、水文站、水厂、以及石油化工等地表水或地下水的水位测量。 二、主要技术指标:1、 基本参数a、测量范围:配周长320的测轮量程20米;配周长640的测轮量程40米b、水位变率: 100厘米/分c、分辨力:1mmd、水位轮启动力矩: 100克厘米(0.0098Nm)e、测量准确度:≤±2cm或0.2%FS2、 机械参数a、水位轮工作周长:32cm/64 cmb、测量缆:Φ0.8mm包塑不锈钢缆c、浮子直径:10cm3、 电参数a、格雷码输出:16位b、输出形式:OC门4、 通信接口(选装) a、格雷码输出(B)b、RS485接口:MODBUS-RTU协议(M)c、4~20mA模拟量信号输出(A)5、 使用环境a、环境温度:-25℃~85℃b、相对湿度;90%(40℃)d、电源电压:12VDC10、环境参数: 温度 -20℃~+80℃,相对湿度≤95%(RH40℃) 三、工作原理仪器结构、工作原理:本仪器由浮子、钢丝绳、重锤、测轮、传感器、支架、输出插座等部分构成。工作原理为:仪器以浮子感测水位变化,工作状态下,浮子、重锤与钢丝绳连接牢固,钢丝绳悬挂在水位轮的“V”形槽中。平衡锤起拉紧钢丝绳和平衡作用,调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下,浮子与平衡锤两边的力是平衡的。当水位上升时,浮子产生向上浮力,使平衡锤拉动钢丝绳带动水位轮作顺时针方向旋转,水位传感器的显示读数增加;水位下降时,则浮子下沉,拉动钢丝绳带动水位轮逆时针方向旋转,水位传感器的显示器读数减小。本系列水位传感器的水位轮测量圆周长为32厘米,且水位轮与传感器为同轴联接,水位轮每转一圈,传感器也转一圈,输出对应的1024组数字编码。当水位上升或下降,传感器的轴就旋转一定的角度,传感器同步输出一组对应的数字编码(二进制循环码,又称格雷码)。不同量程的仪器能够输出65535组不同的编码,可以用于测量10至20米水位变幅。通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机,用作观测、记录或进行数据处理;安装有RS485数字通信接口的水位仪,可以直接与通信机、计算机相联接,组成为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统。仪器的内置式RS485数字通信接口(选装),具备选址、选通功能,能以二线制方式远距离传输信息,在一对双绞线信号线上可以驱动或接收多台水位(或闸位)传感器,实现遥测组网。 四、接线关系a、485、4-20mA编码器输出尾线接线关系(4-20mA未订则不用接): 线色红黑蓝绿黄白特性电源+电源-4-20mA+4-20mA -485A485Bb、SSI接口编码器输出尾线接线关系: 线色红黑蓝绿黄白特性电源正电源负C+C-D-D+ d、格雷码:19芯航空插头,1—16为数据从低到高D0-D15,18为DC12V电源输入+,19为DC12V电源输入- 五、仪器安装和校准 (1)、将仪器用4个M5×20螺钉固定在工作平台上。使浮子、平衡锤与测井内壁保持一定距离。 (2)、将Φ0.8mm不锈钢丝绳的一头从工作平台上方穿过平衡锤过线孔。 (3)、将重锤与钢丝绳固定、锁紧,然后将平衡锤慢慢沉放至井底。 (4)、将钢丝绳的另一端绕于水位轮的“V”型槽中,并预留长1.2米,剪断。 (5)、将钢丝绳穿过浮子过线孔,将钢丝绳与浮子悬吊帽固定、并在悬吊帽中塞入橡胶垫,然后将浮子帽与浮子拧紧。 (6)、将浮子慢慢沉放入测井,直至接触水面为止。 (7)、检查上述(1)至(7)步骤,如一切正常,可紧固水位轮的两个紧固螺钉。 (8)、校准:用手指轻轻地将钢丝绳提起,使其稍离开水位轮,然后转动水位轮,使输出水位值与实际水位值相符,然后再缓慢放下钢丝绳,使实际水位和上位接收装置读到的数据一致。在现场或在观察室观测水位变化,如一切正常,即告仪器安装和校准工作完成。 六、安装使用及注意事项:1、本传感器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞。2、接线务必正确,错误接线可能会导致传感器内部电路损坏。3、请不要将传感器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输,也不宜在配线盘附近使用,以防干扰。4、电源线请选用屏蔽线或双铰线。5、测井上方固定水位计安装基板,并保证重锤及浮子自然下垂时不与基板发生摩擦。基板与水位计固定之间的联结孔位为40*40,4-ф6孔,用M5*20联结螺钉。6、测井选用直径150mm的两根(或一根直径200mm以上的)PVC管或钢管并排垂直安装。7、测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子及重锤上下自由移动,保证浮子及重锤不与测井壁发生摩擦。8、在传感器上方建一防雨箱。 七、安装示意如下图: 附:485口通信协议(读取部分)485口通信协议MOD_HH采用Modbus通信协议(RTU方式)。海河设备作为从机。数据字节格式:起始位 数据位 (无奇偶校验位) 停止位1 8 1波特率:9600(可设置)功能码03:利用Modbus通信协议的03功能码,读取传感器或显示器的数值(1个数值)。主机的命令格式是从机地址、功能码、起始地址、字节数及CRC码。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据是二进制码,二个字节,高位在前。CRC码都是二个字节,低位在前。信息帧格式举例:主机呼:01 03 00 00 00 01 84 0A站号 功能码 起始地址 读取点数 CRC校验码 低 高从机答: 01 03 02 XX XX XX XX 站号 功能码 读单元字节 数据 CRC校验码 高(二进制)低上面01,03,02,XX等均为一个字节。数据为两个字节,高位字节在前。每帧的开头和结尾至少有3.5个字节时间的间隔。用户在为主机编程时,除了站号(地址)和CRC校验码之外,其它字节的字符均采用上面的内容不变。主机格式中的读取点数可以为01也可以为02(02是为了兼容某些协议)。从机回答帧中的功能码(03)和读单元字节数(02)不变。CRC的检验内容包括从地址到CRC校验码之前的全部内容。
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  • (苏)XK07-002-00014 1585赵丹2310016 HSW浮子式水位传感器 使用说明书 徐州海河水文设备有限公司 徐州市经济开发区三环东路 一、概述HSW浮子式水位传感器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器。通过光电转换,将输出轴的角度位移量转换成相应的数字量,可以高精度测量被测液位高度,能确认位置。具有断电记忆功能。其工作原理就是:水位传感器测轮安装在编码器输入轴上,钢丝绳一端连接浮子、另一端连接重锤,钢丝绳绕在测轮上。当液位发生变化时浮子随液位的变化而升降,钢丝绳带动测轮转动,编码器输出相应的实时水位值。该传感器结构合理,抗干扰能力强,分辨率高,量程大, 寿命长 ,有掉电后信号跟踪记忆功能。它能够长期用于液位测量并能保证性能的稳定可靠。广泛适用于对江河湖泊、水库、船闸、水库、水电站、水文站、水厂、以及石油化工等地表水或地下水的水位测量。 二、主要技术指标:1、 基本参数a、测量范围:配周长320的测轮量程20米;配周长640的测轮量程40米b、水位变率: 100厘米/分c、分辨力:1mmd、水位轮启动力矩: 100克厘米(0.0098Nm)e、测量准确度:≤±2cm或0.2%FS2、 机械参数a、水位轮工作周长:32cm/64 cmb、测量缆:Φ0.8mm包塑不锈钢缆c、浮子直径:10cm3、 电参数a、格雷码输出:16位b、输出形式:OC门4、 通信接口(选装) a、格雷码输出(B)b、RS485接口:MODBUS-RTU协议(M)c、4~20mA模拟量信号输出(A)5、 使用环境a、环境温度:-25℃~85℃b、相对湿度;90%(40℃)d、电源电压:12VDC10、环境参数: 温度 -20℃~+80℃,相对湿度≤95%(RH40℃) 三、工作原理仪器结构、工作原理:本仪器由浮子、钢丝绳、重锤、测轮、传感器、支架、输出插座等部分构成。工作原理为:仪器以浮子感测水位变化,工作状态下,浮子、重锤与钢丝绳连接牢固,钢丝绳悬挂在水位轮的“V”形槽中。平衡锤起拉紧钢丝绳和平衡作用,调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下,浮子与平衡锤两边的力是平衡的。当水位上升时,浮子产生向上浮力,使平衡锤拉动钢丝绳带动水位轮作顺时针方向旋转,水位传感器的显示读数增加;水位下降时,则浮子下沉,拉动钢丝绳带动水位轮逆时针方向旋转,水位传感器的显示器读数减小。本系列水位传感器的水位轮测量圆周长为32厘米,且水位轮与传感器为同轴联接,水位轮每转一圈,传感器也转一圈,输出对应的1024组数字编码。当水位上升或下降,传感器的轴就旋转一定的角度,传感器同步输出一组对应的数字编码(二进制循环码,又称格雷码)。不同量程的仪器能够输出65535组不同的编码,可以用于测量10至20米水位变幅。通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机,用作观测、记录或进行数据处理;安装有RS485数字通信接口的水位仪,可以直接与通信机、计算机相联接,组成为水文自动测报系统、水情卫星遥测系统。仪器的内置式RS485数字通信接口(选装),具备选址、选通功能,能以二线制方式远距离传输信息,在一对双绞线信号线上可以驱动或接收多台水位(或闸位)传感器,实现遥测组网。 四、接线关系a、485、4-20mA编码器输出尾线接线关系(4-20mA未订则不用接): 线色红黑蓝绿黄白特性电源+电源-4-20mA+4-20mA -485A485Bb、SSI接口编码器输出尾线接线关系: 线色红黑蓝绿黄白特性电源正电源负C+C-D-D+ d、格雷码:19芯航空插头,1—16为数据从低到高D0-D15,18为DC12V电源输入+,19为DC12V电源输入- 五、仪器安装和校准 (1)、将仪器用4个M5×20螺钉固定在工作平台上。使浮子、平衡锤与测井内壁保持一定距离。 (2)、将Φ0.8mm不锈钢丝绳的一头从工作平台上方穿过平衡锤过线孔。 (3)、将重锤与钢丝绳固定、锁紧,然后将平衡锤慢慢沉放至井底。 (4)、将钢丝绳的另一端绕于水位轮的“V”型槽中,并预留长1.2米,剪断。 (5)、将钢丝绳穿过浮子过线孔,将钢丝绳与浮子悬吊帽固定、并在悬吊帽中塞入橡胶垫,然后将浮子帽与浮子拧紧。 (6)、将浮子慢慢沉放入测井,直至接触水面为止。 (7)、检查上述(1)至(7)步骤,如一切正常,可紧固水位轮的两个紧固螺钉。 (8)、校准:用手指轻轻地将钢丝绳提起,使其稍离开水位轮,然后转动水位轮,使输出水位值与实际水位值相符,然后再缓慢放下钢丝绳,使实际水位和上位接收装置读到的数据一致。在现场或在观察室观测水位变化,如一切正常,即告仪器安装和校准工作完成。 六、安装使用及注意事项:1、本传感器属于高精度仪器,安装时严禁敲击和摔打碰撞。2、接线务必正确,错误接线可能会导致传感器内部电路损坏。3、请不要将传感器的输出线与动力等线绕在一起或同一管道传输,也不宜在配线盘附近使用,以防干扰。4、电源线请选用屏蔽线或双铰线。5、测井上方固定水位计安装基板,并保证重锤及浮子自然下垂时不与基板发生摩擦。基板与水位计固定之间的联结孔位为40*40,4-ф6孔,用M5*20联结螺钉。6、测井选用直径150mm的两根(或一根直径200mm以上的)PVC管或钢管并排垂直安装。7、测井安装应垂直,且测井内壁尽量光滑以免影响浮子及重锤上下自由移动,保证浮子及重锤不与测井壁发生摩擦。8、在传感器上方建一防雨箱。 附:485口通信协议(读取部分)485口通信协议MOD_HH采用Modbus通信协议(RTU方式)。海河设备作为从机。数据字节格式:起始位 数据位 (无奇偶校验位) 停止位1 8 1波特率:9600(可设置)功能码03:利用Modbus通信协议的03功能码,读取传感器或显示器的数值(1个数值)。主机的命令格式是从机地址、功能码、起始地址、字节数及CRC码。从机响应的命令格式是从机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据是二进制码,二个字节,高位在前。CRC码都是二个字节,低位在前。信息帧格式举例:主机呼:01 03 00 00 00 01 84 0A站号 功能码 起始地址 读取点数 CRC校验码 低 高从机答: 01 03 02 XX XX XX XX 站号 功能码 读单元字节 数据 CRC校验码 高(二进制)低上面01,03,02,XX等均为一个字节。数据为两个字节,高位字节在前。每帧的开头和结尾至少有3.5个字节时间的间隔。用户在为主机编程时,除了站号(地址)和CRC校验码之外,其它字节的字符均采用上面的内容不变。主机格式中的读取点数可以为01也可以为02(02是为了兼容某些协议)。从机回答帧中的功能码(03)和读单元字节数(02)不变。CRC的检验内容包括从地址到CRC校验码之前的全部内容。
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  • 柔性温度传感器实现高温测量新突破
    近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的应用是一个值得关注的问题。近日,来自微纳制造领域的一项最新研究成果,为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。传统柔性温度传感器难以实现高温无损监测柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器,具有良好的柔韧性、延展性,甚至可自由弯曲、折叠,而且结构形式灵活多样,可根据测量条件的要求任意布置,能够非常方便地对复杂表面进行检测。在可穿戴方面,柔性的电子产品适合“人体不是平面”的生理特性,因此更易于测试皮肤的相关参数,其可将外界的受力或受热情况转换为电信号,传递给机器人的电脑进行信号处理,从而实时精准地监测出人体各项指标。“柔性薄膜温度传感器能变形、易附着、轻薄等优点受到了研究人员的广泛关注。”田边说,“热电偶式传感器以结构简单、动态响应快、便于集中控制等优点脱颖而出。”结合二者优势,热电偶式柔性薄膜温度传感器应运而生。“温度传感器主要由两部分组成,由两种不同材料制成的温度敏感层和柔性基板。温度敏感层常由金属以及金属化合物组成,柔性基材则选择已经商业化的聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺等高分子聚合物材料。”田边表示。实际上,柔性传感器的优势使其能运用到多个领域当中,除了可穿戴设备,柔性传感器还在医疗电子、环境监测等领域显示出很好的应用前景。然而,现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、温度敏感材料等限制,难以在高温环境场中工作,更无法实现功能化应用。“因为柔性基板的熔点通常低于400℃,在高温环境中发生碳化后会变脆、变硬,因此,很难在高温环境下使用现有的柔性温度传感器。这一点也限制了它们在航空航天、钢铁冶金和爆炸损伤检测等极端环境中的应用。”田边解释道。“现有的高温温度测量手段受限于设备尺寸大、需要破坏结构、破坏气流场、受环境干扰等,难以实现对温度场的无损实时温度监测。”博士生刘兆钧补充道。因此,如何继承柔性薄膜传感器的优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的安装与应用是亟须解决的关键问题。突破多项柔性温度传感器测量瓶颈为了突破柔性温度传感器的温度测量瓶颈,田边教授团队创新性地选择了具有宽温域的铝硅氧气凝胶毡作为温度传感器的柔性基板。由于柔性基板表面不均匀、粗糙度较大,难以通过传统的微纳制造工艺实现薄膜沉积与功能化,因此团队选用了丝网印刷技术制备厚膜以克服上述困难。在制备传感器的实际操作中,田边、刘兆钧等人使用有机黏合剂混合功能粉末完成浆料配置,利用高温热处理的方法去除薄膜中的多余有机物,如环氧树脂、松油醇等。同时,团队还针对不同应用表面,基于柔性材料可变形、可共形的优势,实现了功能薄膜的特定曲面化制备。“就像球鞋设计者根据球星脚底的尺寸大小来制定码数一样,这种‘独家订制’能有效解决一些问题。”田边表示,这样制备好的柔性温度传感器能够贴附于不同曲率曲面,例如叶片等。同时,其也具有超薄、超轻等优点。这项研究首次实现柔性传感器在零下190℃至零上1200℃这一极广的温度范围内工作,测试灵敏度也达到了可观的226.7微伏每摄氏度(μV/℃)。这是现有所有柔性温度传感器难以实现的。扩大柔性传感器的工作温域,为柔性传感开拓了更广阔的应用领域,它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。在被问及新型柔性传感器何时能够实现实际应用时,蒋庄德表示:“我们团队的研究人员对制备的柔性温度传感器已经进行了多种实验室级测试与实际测试。其中,包括对航模发动机的尾喷温度进行实时监控,小型物理爆炸场爆炸瞬时温度测量以及对坩埚中金属熔化过程进行温度监测等。传感器在整个测试过程都表现出了优异的测温能力。”在蒋庄德看来,科技发展的目标始终围绕造福人类。他指出:“我们根据柔性温度传感器极轻、极薄的特点,创新性地将其应用于智能穿戴设备,如传感器与环保透明面罩相结合设计出的智能口罩,实现对人体呼吸状态的实时监测,有望惠及长期独居旅行者和慢性病患者。我们的科研成果可以给人们的生活带来便捷,这也让科研有了‘温度’。”目前,柔性传感器许多技术仍停留在研究阶段,柔性传感器产业链整体能力亟待增强。就技术本身而言,传感器本身的稳定性、耐磨损性等还需要进一步提高。而从整个产业链的配套来说,柔性电路、柔性存储,以及软硬连接等环节也需要跟进步伐。在未来,团队也期望将制备的柔性传感器进一步优化,实现飞机表面、涡轮叶片等国之重器上的温度测量,为我国科技进步添砖加瓦。
  • 国内学者成功研发石墨烯温度流量一体化传感器
    p style=" line-height: 1.75em "   & nbsp 国内科研人员成功研发基于石墨稀材料的大量程、高精度的流量、温度传感器,有望在热力系统进行规模应用。 /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/3e7bf569-3c52-4b91-b4b2-dd53a82c552f.jpg" title=" 20160407151516449.jpg" /    /p p style=" line-height: 1.75em text-align: center " 清华大学 朱宏伟 /p p style=" line-height: 1.75em "   近日,清华大学朱宏伟教授团队和北京华大智宝电子系统有限公司合作开发出石墨烯温度流量一体化传感器件。他们针对热力系统检测用流量、温度传感器的应用需求,通过对石墨烯传感的作用与规律研究,突破石墨烯材料在热量表流量计应用的关键技术,开发热力系统检测用石墨烯流量、温度传感器件,解决了现有传感器表面结垢、功耗高等问题,形成了批量制备能力,有望在热力系统进行规模应用。 /p p style=" line-height: 1.75em "   该团队完成了石墨烯晶片形状、尺寸、表/界面状态对传感性能调制研究,通过基于石墨稀材料的传感工艺结构设计,开发了大量程、高精度的流量、温度传感器。流量传感器元件测量范围达到0.01~6m3/h,测量精度达到0.005m3/h 温度传感器元件测量范围达到0~100℃,测量精度达到0.02℃。 /p p style=" line-height: 1.75em "   在石墨烯流量、温度传感材料基础上,同时开展了两项拓展研究:1)提出了一种实现高灵敏柔性应变传感的新思路,通过石墨烯与超弹超薄高分子材料复合构建了一类基于柔性传感器原型器件,开发了面向可穿戴装备的传感器的制造方法和工艺,在应变、压阻、扭转、挥发性有机物、声波等几个典型传感应用上进行了探索,并可探测脉搏、语音等微弱生理信号,有望应用于移动医疗、可穿戴式设备等领域 2)研究了水在石墨烯层片孔中的扩散特性,开发了一种同位素标记法,揭示了水分子在石墨烯中的扩散系数比微孔滤膜中微米尺寸通道的扩散系数高4~5个数量级,证明了水分子可超快速传输,为基于石墨烯的传质特性研究奠定了基础,并在快速过滤与分离领域展现出广阔的应用前景。 /p p style=" line-height: 1.75em "   相关研发成果已发表SCI收录论文15篇,申请国家发明专利5项,获授权实用新型专利1项。所制备的六种传感器发表在ACSNano、Adv.Funct.Mater.、Small、NanoRes.、Appl.Phys.Lett.、Chem.Commun.等期刊上,并被学术媒体Nanowerk、Graphene-Info和MaterialsViewsWiley做为研究亮点报道,被评价为“…全新的传感机制、石墨烯的高性能应用…”,“石墨烯的机电效应结合其它特性…促进了在高灵敏传感中的应用,…这些传感器的潜在用途包括柔性显示、智能服装、电子皮肤、体外诊断等,在可穿戴健康检测类设备上有较大的应用空间”。 /p p br/ /p
  • 双应变-温度传感器性能研究取得进展
    近日,广东省科学院化工研究所研究员曾炜团队在国家自然科学基金项目等的资助下,在双应变-温度传感器性能研究方面取得新进展。相关研究发表于Composites Part A。张静斐为该论文第一作者,曾炜为通讯作者。   在目前的双应变-温度传感器研究中,一般是将应变/温度敏感的导电材料,如金纳米粒子、氧化石墨烯和碳纳米管等引入弹性体或水凝胶来实现的。由于弹性体的伸展性差和导电材料的不透明性限制了其在大应变和可视化设备中的应用。而离子导电水凝胶具有透明度高、柔韧性好的优点,可以实现基于三维网络离子传输的同时,利用其电导率随应变和温度的变化而实现应变-温度双重传感,为传感器的多功能化提供了广阔应用前景。   研究人员通过自由基聚合,在氯化锂和甘油的存在下,制备了具有良好应变和温度敏感性的可拉伸离子导电性水凝胶。氯化锂的强离子水化作用和水分子、甘油形成强氢键协同作用从而抑制了冰晶的生成,使水凝胶具有优异的抗冻能力,能在-30 ℃~ 80 ℃的较宽温度范围内检测温度的变化。该水凝胶在36.5~40 ℃范围内的温度灵敏度为5.51 %/℃,检测限为0.2 ℃,并具有良好的升温-降温循环稳定性。   此外,水凝胶传感器在2000%的宽应变范围内具有良好的线性,可以达到17.3的高灵敏度,并具有低至1%的检测下限。利用该方法制备的应变-温度双重刺激响应水凝胶,在人体运动监测、发热检测等可穿戴设备中具有很大的应用潜力。

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  • 【原创大赛】土方法’验证YG026H型纺织品电子式织物强力机‘传感器’

    【原创大赛】土方法’验证YG026H型纺织品电子式织物强力机‘传感器’

    ‘土方法’验证YG026H型纺织品电子式织物强力机‘传感器’电子式织物强力机为精密机电一体化产品。主要包括工业级微电脑控制系统,负荷传感器,伸长检测系统,电机输出控制系统,同步带及丝杆传动系统,上下夹持器等http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261149_529175_2154459_3.jpg1.目的:验证YG026H型纺织品电子式织物强力机‘传感器’2.检验标准GB/T3923.1-2013《织物拉伸性能,断裂强力的测定,条样法》3.技术参数3.1型式:等速伸长形3.2负荷传感器精度:万分之二3.3力值测量准确度:±1%3.4传感器选择:300KG3.5力值显示单位:N,KG3.6夹持距离设置:10mm~500mm3.7夹持器有效宽度80mm4.标定4.1取出已经计量检定后的砝码,在砝码的上方系一个可以忽略重量的绳子,打结http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261152_529177_2154459_3.jpg打开电源,开机http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261153_529180_2154459_3.jpg在测量画面下按‘标定’键进入标定画面,用‘移位’键移位可http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261154_529183_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261154_529184_2154459_3.jpg4.1.1 对传感器进行标定:开机后就进入菜单,此时进行’标定‘就为’空标定’,实际值为‘0’;取出1KG标准的砝码,系上可以忽略不计重量的绳子,挂在上夹具上,此时标准显示为9.9N,说明仪器还算正常范围内,但是还要进行标定,这是因为仪器要定期进行标定,校准。按‘标定’按键,进行标定,把标定值后的‘0’改为‘1’,然后在砝码重量下面设置为1KG,此时按‘标定’按键,再按’设定‘按键,返回主菜单,强力值显示为标定值,此时强力值标准显示应为9.8N,实际显示为9.8N,标定成功。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261155_529185_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261155_529186_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261155_529187_2154459_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412261156_529188_2154459_3.jpg在对传感器进行标定时,传感器厂家一般推荐满量程的20%~30%以上的砝码进行标定,这样标定效果会更好,但我们只有最大1KG标准的砝码,只能用这些来进行校正5.验证用已知结果的标准样品进行验证,用来试验仪器校正的符合性5.1首先设定隔距长度,夹持试样中间部位,保证试样的纵向中心线,通过夹钳的中心线,并与夹钳钳口垂直,关闭上夹钳,靠织物的自重下垂,关闭下夹钳5.2打开连接电脑,电脑桌面找到‘电子织物强力机测试系统’,5.3在‘电子织物强力机测试系统’中选择‘参数设置’‘测试温度’20±1℃、‘测试湿度’65%±2%当审核各项参数无误时,点击‘运行’仪器开始运作,拉伸试样至断脱,测试结果和标样数据一致,仪器正常。测试完成,关闭仪器和打印机电源开关注意事项1经常保持仪器的清洁2定期在丝杆、导柱上加注机油,使仪器上升,下降传动部分呈现良好的润滑状态加注机油前需拆下老虎皮

  • 【资料】湿度传感器选择的留意事项

    湿度传感器长短密封性的,为保护测量的正确度和不乱性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为准确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不畅通流畅的死角处。假如被测的房间太大,就应放置多个传感器。  ④、其它留意事项  在实际使用中,因为尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,出产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。  ③、考虑时漂和温漂  而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的尺度湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的正确度还是很难题的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。  多数情况下,假如没有精确的控温手段,或者被测空间长短密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记实湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。  如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严峻地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合假如难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是分歧适的。  测量精度是湿度传感器最重要的指标,每进步-个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。由于要达到不同的精度,其制造本钱相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量文体衣,不宜盲目追求"高、精、尖"。  ②、选择测量精度  和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了景象形象、科研部分外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。  ①.选择测量范围  四、湿度传感器选择的留意事项  所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用。  湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其划定的使用温度将对传感器造成损坏。  电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期不乱性去判定,一般说来,电子式湿度传感器的长期不乱性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。  在实际使用中,因为尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,出产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。  而电子式湿度传感器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的。湿度传感器出产厂在产品出厂前都要采用尺度湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的正确度可以达到2%一3%RH。  电子式湿度传感器的特点:  干湿球测湿法的维护相称简朴,在实际使用中,只需按期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器比拟,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等题目。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。  现代湿度测量方案最主要的有两种:干湿球测湿法,电子式湿度传感器测湿法。下面临这两种方案进行比较,以便客户选择适合自己的湿度测量方法。湿度测量方案的选择

  • 【资料】湿度传感器选择的留意事项

    湿度测量仪表,即使在20-25℃下,要达到2%RH的正确度还是很难题的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。  多数情况下,假如没有精确的控温手段,或者被测空间长短密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记实湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。  如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严峻地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合假如难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是分歧适的。  测量精度是湿度传感器最重要的指标,每进步-个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。由于要达到不同的精度,其制造本钱相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量文体衣,不宜盲目追求"高、精、尖"。  ②、选择测量精度  和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了景象形象、科研部分外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。  ①.选择测量范围  四、湿度传感器选择的留意事项  所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用。  湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其划定的使用温度将对传感器造成损坏。  电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期不乱性去判定,一般说来,电子式湿度传感器的长期不乱性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。  在实际使用中,因为尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,出产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。  而电子式湿度传感器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的。湿度传感器出产厂在产品出厂前都要采用尺度湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的正确度可以达到2%一3%RH。  电子式湿度传感器的特点:  干湿球测湿法的维护相称简朴,在实际使用中,只需按期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器比拟,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等题目。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。  现代湿度测量方案最主要的有两种:干湿球测湿法,电子式湿度传感器测湿法。下面临这两种方案进行比较,以便客户选择适合自己的湿度测量方法。湿度测量方案的选择

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  • HI12883汉钠HANNA内置温度传感器微电子放大器pH/EC多参数电极
    HI12883汉钠HANNA内置温度传感器微电子放大器pH/EC多参数电极型号HI12883参考single, Ag/AgClJunction / Flow Ratecloth电解质gelMax 压力0.1 bar范围pH: 0 to 13/EC操作温度0 to 50&ring C (32 to 122&ring F) - LT电极头spheric (8 mm)温度传感器yesMatching Pinno放大器yes电极材质聚丙烯线长7-pole 1m (3.3')推荐使用农业、锅炉、冷却塔、环境监测、温室、水培、水处理接头Quick connect DIN测量类型:pH、EC;测量范围:0 to 13 pH样品温度:0 to 50°C(32 to 122°F);传感器类型:酸度pH玻璃传感器;电极特性:单参比,布透析膜;适用于HI991300、HI991301 便携式pH-EC-TDS-温度测定仪;适用于农业,锅炉,冷却塔,环境监测,温室,水培,水处理。PEI(聚醚酰亚胺)高品质塑料电极主体,耐许多腐蚀性、刺激性化学品,球球传感器具有保护,避免电极意外碰撞或掉落而造成破损。双环电流型传感器,EC和TDS测量提供读数。内置温度传感器即使在温度突然波动时也能确保快速,准确地进行温度补偿,确保准确读数。使用新电极时,应先摘掉顶部的保护盖,并检查整支电极。若发现因电极内部电解液通过透析膜蒸发而在电极头及保护盖内形成盐晶,这不影响电极正常使用,表明电极透析膜正常,用清水冲掉即可。在运输途中,电极头玻璃球内可能会产生气泡,这时可以像甩常见的水银温度计那样轻轻甩动电极,即可去除气泡。如果电极玻璃感应膜或透析膜头比较干燥,可将电极浸泡在HI70300 电极保存液中至少1个小时,从而使干燥的玻璃感应膜和透析膜处保持湿润;经常浸泡,对电极是有好处的。温馨提示:请勿使用蒸馏水或去离子水保存或浸泡电极,这将造成电极传感器失效
  • 京都电子KEM 热流传感器
    热流计传感器Heat Flow Sensors热流传感器(Heat flux sensor): 指利用在具有确定热阻的板材上产生温差来测量通过它本身的热流密度的装置。其输出电势(V)与通过传感器的热流密度(q)成正比。泛用低热流用传感器贴在绝热材或保温材等的表面的低热流传感器。常用热流范围: 12~3,500 W/m2。常用温度范围: -40~150°C。精确度: ±2%。HFM-GP10热流计用: KR2, KR6。HFM-201热流计用: TR2-B, TR6-B。HFM-215热流计用: TR2-C, TR6-C。低热流用传感器测量生物或小型机械零件等的表面之热流的小型低热流传感器。常用热流范围: 12~3,500 W/m2。常用温度范围: -40~150°C。精确度: ±2%。HFM-GP10热流计用: KM1。HFM-201热流计用: TM1-B。HFM-215热流计用: TM1-C。表面形高热流用传感器使用磁石把耐久性极佳的高温用高热流传感器固定在炉壁使用。常用热流范围: 350~17,000 W/m2。常用温度范围: 70~500°C。精确度: ±5%。HFM-GP10热流计用: K500B, K500B-20。HFM-201热流计用: T500B-B, K500B-20-B。HFM-215热流计用: T500B-C。埋设形高热流用传感器埋设在炉材,保温材中,进行测量贯流其中的高热流的传感器。常用热流范围: 580~58,000 W/m2。常用温度范围: 200~750°C。精确度: ±7%。HFM-GP10热流计用: K750。HFM-201热流计用: T750-B。HFM-215热流计用: T750-C。热流计(热流仪)-附件HA2-H: 高温用两面粘着片(70°C以上)。HA2-L: 低温用两面粘着片(70°C以下)。京都电子(KEM)中国分公司 客服热线: 400-820-2557
  • 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器
    红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明:1、基本参数说明:(在使用本传感器前必须先了解以下参数) 1)RTD温度信号输出: Vt (Td为转换后数字量) 2)RTD环境温度: Ta (单位为℃) 3)红外信号输出电压: Vo (Vd为转换后数字量) 4)红外物体温度: To (单位为℃)2、传感器类型参数: 1)电压型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:5~12V(7~24V供电时需定制,另外功耗将增加4mA) 输出电压信号:0~2.5V 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:0.45mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 2)电流型红外叶表面温度传感器: 供电电压范围:7~24V 输出电流信号:0~25mA 理论测温范围:0~100℃ 平均功耗电流:4~25mA 注意:在此,测温范围与电压信号范围不是线性对应关系! 红外叶表面温度传感器,红外叶表面温度传感器,试剂,操作,说 明,功能及特点: .具备环境温度信号采集、输出功能; .采用集成性红外热电堆温度传感器; .测量精度较高,重复性、一致性较好; .采用环氧树脂封装,防水抗震性好; .电压输出式传感器具备低功耗特点。4、适用范围: .可广泛用环境、温室、实验室等的红外温度测量。
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