瑞克曼温度传感器

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瑞克曼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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  • 山西科致成科技有限公司是专业从事气体传感器、报警仪校验检定装置研制开发、设计制造、技术服务和销售为一体的大型科技生产型企业,公司自创业以来,历经多年的市场风雨的洗礼,通过实施严格的区域代理制度及销售服务体制,以客户利益为最优先考虑来开展业务运营。在各级煤矿检测中心、经销商、用户和厂家的共同努力下,科致成校验装置得到了用户的广泛认可与信赖。科致成已成为国内同行业的领导品牌,成为了山西省煤矿行业的知名企业。 公司位于太原高新技术开发区,其前身太原科导电子有限公司始建于2002年,具有近十多年的光辉历程和先进的生产制造经验,是国内第一家生产KA型调校检测仪的厂家,产品畅销全国,山西科致成科技有限公司承继太原科导电子有限公司的产品品牌和生产优势。 公司技术力量雄厚,工艺设计先进,质量保证体系完善,检测手段先进、化验设备齐全,已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系认证。 企业主导产品为KA83J车载甲烷传感器检定装置、KA83型智能多路多功能校验台、KAJC-1型分站检测仪等KA系列产品,是国内品种最多、功能覆盖面最宽的气体传感器报警仪校验检定设备生产企业。KA83型、KA8316型品牌产品具有较高的声誉和市场知名度,不仅畅销省内,而且远销山东、河北、河南等省份和地区。 公司拥有通工艺、技术精的科研队伍,凭借着丰富的工作经验及专业知识,所生产的气体传感器校验台、气体报警仪检定装置始终保持着国内一流的技术水平,特别是KA83型智能多路多功能校验台在国内同行业中遥遥领先。 公司具有独特优势: 1、山西省内煤矿行业知名品牌; 2、具有东山煤矿、西山煤矿、华润联盛煤矿企业公司新品试验基地; 3、具有霍州煤电技术检测中心成熟产品培训基地; 4、和山西理工大学精诚合作,研发KA系列产品软件,拥有自主知识产权。 4、研发校验检定设备,属国内首创。 5、产品已通过山西省科技厅成果鉴定,具有国内领先地位; 6、产品已通过山西省经信委、煤炭厅新产品鉴定,可批量生产。 7、产品已在山西省质量技术监督局备案,并已申报多项国家专利。 公司可以根据用户要求,按照国家标准为您定做8路、16路、32路等多路甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体传感器报警仪校验台/检定装置,集设计,制造,安装,售后一体化,为您提供优质各种矿用气体检定装置/校验台;   未来,山西科致成科技有限公司将继续以高质量、低成本、全球化为战略目标,以高标准、精细化、零缺陷为作业路线,集成知识,整合创新,打造世界级品牌和全球最具竞争力的气体传感器报警仪校验检定设备制造基地。
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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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瑞克曼温度传感器相关的仪器

  • 1.中瑞祥新品485型工业风管式温度传感器 风管温度传感器 型号ZRX-18309采用温度测量单元,典型温度年漂移≤0.03℃。采用485电路,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置。现场可通过按键修改地址、波特率。交直流供电均可,DC12~36V 或者 AC24V(±20%)。滑动式法兰,安装高度可调节。 供电DC12~36V 或者 AC24V(±20%) 功耗1.2W 精度温度±0.2℃(25℃) 温度量程-40℃~120℃ 默认:-40℃~+80℃ 传感器电路工作温湿度-20℃~+60℃,0%RH~99.9%RH(非结露) 探头工作温度 -40℃~120℃ 默认:-40℃~+80探头工作湿度0%RH-100%RH 长期稳定性 温度≤0.03℃/y 响应时间温度≤25s(1m/s风速)允许最大气流速度16m/s 输出信号RS485(ModBus 协议) 2.氢气发生器 型号ZRX-28520由电解分离池、开关电源一.概述 ZRX-28520系列高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、压力控制、干燥净化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为桶式结构。储液、制氢、排氧可同时进行,其电解面积大、池温低、性能好、纯度更高之优点,是板式电解池的换代品。本仪器设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。 ZRX-28520主要技术参数1.电源电压:220v 50Hz2.最大功率:150W; 180W3.环境温度:0-40℃ 相对湿度85%。4.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体。5.产气纯度:≥99.999 %6.输出流量: 0 -300 ml/min 或 0 -500 ml/min7.输出压力:0.4Mpa(需特殊压力时,在出厂前通知厂方另定)8.外型尺寸 370×180×360mm (L×W×H)9.重 量: 12kg 3.着火点测定装置 着火点检测仪 型号ZRX-28525符合GB/T7702 ZRX-28525着火点测定装置 着火点检测仪主要用途适用于煤质颗粒活性炭着火点的测定;符合GB/T7702.9-1997的标准 ZRX-28525着火点测定装置 着火点检测仪技术参数在空气流中按一定升速率加热试样,炭样温度会突然超过进入炭层空气流的温度,此时的温度即为着火点。 ZRX-28525着火点测定装置 着火点检测仪测定步骤1、将试样填充石英灼管,炭层高度25mm±1mm,热电偶尖端置于炭样上端四分之三处。2、用洁净、干燥的空气以20L/min的流量吹1h(调压器输出电压为零)。3、把空气流量调至(14.7±0.3)L/min。4、调节调压器(或程序升温器),使通往炭样的空气流温度以大约10℃/min的速率升高。当空气温度达到约150℃时,改变升温速率至2~3℃/min。5、保持2~3℃/min的升温速率,直至热电偶测得炭层温度突然升高着火。6、发生着火时,立刻切断空气流,并通入氮气灭火。7、重复1~6步骤,再做一份试样 4..酸值自动测定仪 BTB法自动酸值仪 型号ZRX-28504标准-运行中变压器油、汽轮机油酸 ZRX-28504酸值自动测定仪 仪器简介:我公司生产的“自动酸值(BTB法)测定仪,是根据《标准-运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)-GB/T 7599》的相关规定,采用微处理器控制技术结合真彩触摸液晶显示系统设计而成。该仪器通常用来测定运行中变压器油、汽轮机油及抗燃油酸值。。 HAD-SZ6A酸值自动测定仪主要技术参数:执行标准: GB/T 7599。 GB/T264-83(91) 测定范围: 0.0001~1.0mgKOH/g。分辨率:0.0001 mgKOH/g。测量准确度:酸值在0.0001~0.100 mgKOH/g之间 (允许误差±0.01mgKOH/g)测量误差范围:±0.002mgKOH/g;酸值在0.100~0.300 mgKOH/g之间 (允许误差±0.02mgKOH/g)测量误差范围:±0.002mgKOH/g。中和液浓度: 0.02-0.03mol/L--测量酸值<0. 1mgKOH/g的油样。酸值0.3 mgKOH/g(允许误差±0.03mgKOH/g)测量误差范围:±0.002mgKOH/g;0.03-0.05mol/L--测量酸值0.1~0.3mgKOH/g的油样。显示方式: 真彩触摸液晶显示。使用环境: 环境温度15--40℃ ; 环境湿度小于85%。电源要求: 220V.ac±10% 50Hz±1Hz。功率损耗: ≤100W。最大尺寸: 长*宽*高=390*240*190。仪器质量: 8.5Kg。 5.振实密度仪 粉体振实密度测试仪 型号ZRX-28502 ZRX-28502技术参数: 振幅:1 – 30mm /可调式振数:15 - 280TAP/min 可调式计数器:0 – 9999次指拨设定 自动断电振动模式:Continue与Counter模式可选择电源 AC 110/220 50/60Hz计数侦测 光电感应适用量筒mL 25、100量筒为标准品 6.活塞式柱状沉积物采样器 型号ZRX-28487采集河流、湖泊、池塘的水下沉积物ZRX-28487活塞式柱状沉积物采样器用途:采集河流、湖泊、池塘的水下沉积物(底泥、底质、污泥)、沼泽土、泥碳土。 适于水深:3m;采样管:长100cm、直径4cm;不锈钢切割头(常规分析采样)、工程塑料切割头(重金属分析采样)、 ZRX-28487活塞式柱状沉积物采样器标准配置: 、1个吸能锤、3根1米长的延长杆、1个采样器、2个工程塑料切割头、2个采样管、3个备用活塞、1条抗延展绳索、1把刮刀、1个钢卷尺、2个扳手、1副手套、1便携包 ZRX-28487活塞式柱状沉积物采样器使用方法:1:将活塞杆穿过固定器,再把活塞装在活塞杆上,然后将活塞和活塞杆插入采样管。 2套上切割头,然后用钢带将切割头、取样管和固定器固定在一起。 3:将延展绳索和活塞杆的顶部连接。 4:根据实际情况接好延长杆和T型手柄,采样前将活塞推至采样管底部。 5:确定好采样地点后,把采样管垂直插入水中,感觉到采样器不在下沉时(切割头已经进入泥中),将采样器上提10-20厘米左右,再前后左右 10-20厘米确定新的采样点。 6:拉紧延展绳索并将其固定,使活塞位置相对固定,然后用力向下推T型手柄,使采样管进入沉积物中,达到预定的取样深度后,把延展绳索固定在延长杆或者手柄上,提出采样器完成一次采样。 10.橡胶体积电阻率测定仪/表面体积电阻率测定仪/微电流测量仪/数字高阻计/微电流计 型号:ZRX-28478标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻、表面电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。本仪器除能测电阻外,还能直接测量微弱电流。 二、技术指标1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。2、电流测量范围: 2×10-4A~1×10-16A3、显 示 方 式:液晶、电阻、电流双显示4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250V、500V、1000V(任意切换)5、基本准确度:2% (*注)6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度80%7、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W8、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm9、质量: 主机约5KG10、全自动测量、体积小、重量轻、准确度高,电阻、电流双显示, 以上参数资料与图片相对应
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  • 西安凯拓嘉业公司创始于2012年,前身为HUBA气源事业部,2018年重新注册为西安凯拓嘉业智能科技有限公司(Kaituo Jiaye Intelligent Technology Ltd.),是工业传感技术与生产力解决方案和服务提供商。公司自成立以来,凯拓嘉业始终致力于为广大客户提供专业的国内外优质的产品和服务,其业务活动已经遍及全国各个地区,如今的凯拓嘉业已经成为众多重点国家项目建设的合作伙伴。目前公司设有两大事业部:智慧气源事业部和传感器事业部,其中智慧气源事业部专注于为制造业提供进、好性能的压缩空气节能系统解决方案;传感器事业部始终致力于为工业4.0提供业界先进的瑞士压力传感器、压力变送器、压力开关等,为客户提供先进智能传感技术解决方案。西安凯拓嘉业智能科技有限公司 传感器事业部始终致力于为客户提供瑞士huba富巴压力传感器、huba压力开关、huba变送器,富巴压力变送器、huba control 流量传感器、瑞士温度、湿度传感器、瑞士huba富巴压力传感器、huba压力开关、huba变送器,瑞士温度、湿度传感器,富巴HUBA总代理|富巴传感器|富巴压力开关|富巴压力传感器,HUBA压力变送器,压力开关,压差变送器,压差开关,流量传感器,瑞士huba压力传感器,huba压力开关,富巴压力变送器的高质量销售和技术服务。在过去的数年里,已在上千个工业项目中得到应用,凯拓嘉业提供个性化的压力、扭矩、差压、液位,温度、流量、智能仪表,系统、OEM 等高质量产品的解决方案,产品广泛应用于空压机、空气悬浮离心风机、制氮机、空调制冷,锅炉、自动化控制、液压机,工程机械,真空泵、航空、航天、船舶、石油、化工、新能源、煤矿开采、汽车、阀门、制药、食品等行业,深受用户赞誉。HUBA压力传感器 常用产品型号:200系列、210系列、212系列、400系列、501系列、503系列、505系列、506系列、511系列、515系列、520系列、522系列、525系列、526系列、527系列、528系列、540系列、548系列、550系列、558系列、401系列、402系列、403系列、652系列、663系列、664系列、679系列、692系列、298系列、699系列、680系列。 现货瑞士富巴压力传感器511.931003772现货瑞士富巴压力传感器511.931003772技术参数如下:介质: 液体和气体量程: 0 –16bar输出信号: 4 - 20mA供电:8-33V,2线制精度: 满量程的0.5%电气连接: M12x1接头,1.5 米电缆, 金属螺纹不带插座IP67的标准防护压力连接: 外螺纹 R1/4带塑料缓冲器产品简介采用可靠芯片与不锈钢结合,选用高精度、高稳定性芯片,采用不锈钢外壳及应力隔离技术组装而成,经精密温度补偿、放大处理,传换成4~20mA标准信号,与二次仪表、PLC工业计算机或集散系统连接实现过程自动测量控制;体积小巧、便于安装;适用气体、液体 压力和表压力。广泛应用于空压机械、油压机械、锅炉供回水压、空压机、各式泵类及液压油压气压系统的压力测量。产品特性 ◆ 优越的电磁兼容(EMC)◆ 电源反相保护,静电保护500VDC◆ 过介质停止系统(爆破栓)◆ Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证◆ 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求◆ 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间2ms,通常为1ms技术参数相对压力-1~600bar绝-对压力0~25bar过载压力3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar) 2.0×满量程(在量程为600bar)破裂压力3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar) 2.0×满量程(在量程为600bar)防护等级IP67外壳材质不锈钢1.4305(AISI 303)温度范围-15℃~+125℃ 应用温度(密封情况下的介质温度) FPM -15~125℃;NBR -25~85℃ FPM(spec)-40~150℃电 压8.0~33VDC,输出4-20mA密封材质选项材料FPM,NBR,或其它客户要求重 量内螺纹85克,外螺纹95克精 度精度线性,迟滞,和重复性的总和±0.3% FS动态响应可适合静态和动态的测量 响应时间2ms,通常为1ms常卖型号Huba 511.900003572压力传感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4Huba 511.911003571压力传感器 0-1 BAR 4-20 mA R1/4Huba 511.911004041压力传感器 0-1 BAR 0.5-4.5VHuba 511.914001571压力传感器 0-2.5 BAR 0-5VDCHuba 511.914603571压力传感器 0-2.5 BAR 4-20 mAHuba 511.914603571W压力传感器 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4Huba 511.915003141压力变送器0~4bar 4~20ma G1/4Huba 511.915003571压力传感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wireHuba 511.917003141压力变送器0~6bar 4~20ma G1/4Huba 511.917003141-1压力变送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20maHuba 511.917003541-1压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541Huba 511.917003571压力传感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4Huba 511.930002571压力传感器 0-10bar 0-10VHuba 511.930003141压力变送器0~10bar 4~20ma G1/4Huba 511.930003771压力传感器 0-10 BAR 4-20 mA R1/4Huba 511.930004041压力传感器 0-10 BAR 0.5-4.5 VHuba 511.930007071压力变送器0~10bar 0~10VHuba 511.931003771压力传感器 0-16BAR 金属头Huba 511.932003141压力变送器0~25bar 4~20maHuba 511.932003571压力传感器 0-25 BAR 4-20 mAHuba 511.933003242压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMPHuba 511.933003572压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4Huba 511.940003142压力变送器0~60bar 4~20maHuba 511.940003572压力传感器 0-60BAR 4-20MA R1/4Huba 511.941003542压力传感器 0-100 BAR 4-20 mAHuba 511.941003572压力传感器 0-100BAR 4-20mA R1/4Huba 511.942003542压力传感器 0-160 BAR 4-20 mAHuba 511.942003572压力传感器0~160BAR 4~20MA R1/4Huba 511.943002542压力传感器0-250BAR 0-10VHuba 511.943002572压力传感器0~250BAR 0~10V R1/4Huba 511.943002742压力变送器0~250bar 0-10VHuba 511.943002772压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wireHuba 511.943003572压力传感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4Huba 511.943003742压力变送器0~250bar 4-20maHuba 511.954602072压力传感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5MHuba 511.954602542压力传感器 0-400 BAR 0-10V G1/4Huba 511.954603542压力传感器 0-400 BAR 4-20MAHuba 511.954604072W压力传感器0~350BAR OUT:0.5~4.5V R1/4Huba 511.955603542压力传感器 0-600 BAR 4-20 mA G1/4Huba 511.955603742压力变送器0-600bar 4-20maHuba 511.99130压力传感器0-10BAR 金属头R1/4现货瑞士富巴压力传感器528.9310030411现货瑞士富巴压力传感器528.9310030411技术参数如下:瑞士HUBA压力传感器中国区现货供应型号:528.9310030411 工作压力:0-16BAR输出类型:电流输出电压:4-20ma 电源电压:24(V)接口尺寸:外螺纹G1/4精度:0.3%工作温度:85℃封装/外壳:不锈钢结构紧凑的528系列压力传感器基于瑞士富巴开发的陶瓷传感器芯片。经过20多年的持续开发和使用,其性能和稳定性得到充分证明。528系列的传感器使用适用于各种领域的自动控制。差压传感器/微差压变送器现货瑞士富巴压力传感器663.9030022 /663.9130022现货瑞士富巴压力传感器663.9030022 /663.9130022现货瑞士富巴压力传感器664.9030022 /664.9130022现货瑞士富巴压力传感器664.9030022 /664.9130022技术参数如下:技术参数如下:常备货型号:663.9030022 /663.9130022压力范围:0-200mbar /0-2000mbar,输出信号:0.5...4.5V ,适合测量的介质:空气和中性气体,供电:8.5-30VDC卡扣安装,软管连接压力口其标准化电压输出信号经过校准和温度补偿。已被放大和线性处理的直流电压输出信号特别适于空调制冷系统和医疗技术领域的空气流量监测和压力测量,可直接适用于电气控制系统,常用案例空气悬浮鼓风机/磁悬浮鼓风机HUBA663差压变送器(差压传感器)设计用于空气或非侵蚀性气体介质。输出信号可以进行温度补偿,线性化和放大。差压传感器DPS(Differential Pressure Sensor)是一种用来测量两个压力之间差值的传感器,用于测量气体或液体的压力差,不仅精度高,而且体积小.传感器利用信号处理电路将压差信号转换成标准电信号输出. 尺寸工程是产品开发过程中的关键技术之一,该项技术对于传感器的开发质量和制造质量能力的提升起到了重要的推进作用。664系列差压变送器外形尺寸小巧紧凑,是市面上尺寸较小的差压变送器产品之一。特别适合对安装空间有较高要求、尺寸受限制的应用场合,该系列产品是理想的选择之一。 凯拓嘉业为空气悬浮离心鼓风机、悬浮压缩机产品提供的压力传感器和压力变送器主要用于管道气体流量监测及控制系统,属于管道气体调控系统领域,空气悬浮鼓风机监测传感器包括压力传感器和差压变送器;压力传感器的测量端均设置在管道内,差压变送器的两个取压端分别设置在管道的孔板的两侧;压力传感器的压力信号、差压变送器的差压信号传输至PLC控制器的相应输入端,监测传感器采集回的数据传送至PLC控制器,通过PLC控制器运算得出结果,PLC控制器通过以太网和上位机通信,通过上位机内置的采集系统显示在屏幕端,从而能够对管道气体流量进行实时监控;进一步的,上位机显示的数据包括管道压力值、管道温度值、管道体积流量计算值、管道质量流量计算值和管道阀门开度值。 风机内部集成的高精度压力传感器与PID调节系统共同作用,通过模糊控制的方式,使风机运行在经济的运行状态,并且通过主控柜系统的配合,实现单台至多台风机的组合控制。它专为工业控制而设计是实现电气自动化的理想控制系统。进一步的,所述压力传感器为富巴501.914003171W和501.914003141压力传感器。进一步的,所述压差传感器为富巴663.9030022压差传感器。综上所述,西安凯拓嘉业智能科技有限公司为悬浮式高速涡轮鼓风机、空气悬浮鼓风机、单级鼓风机、离心鼓风机、空气悬浮鼓风机、节能型鼓风机、离心式鼓风机、磁悬浮鼓风机、空气悬浮风机、螺杆鼓风机、磁悬浮风机、悬浮风机......等风机、压缩机行业提供的压力传感器、差压变送器主要作用分别为:进风口差压传感器:测量鼓风机进风口压力,当进风口压力和环境压力差达到设计数值时,自动告警。出风口差压传感器:测量鼓风机出风口升压数据压力测量远程控制信号:设置值4-20ma出风管上有压力变送器,在就地控制箱LCP上显示数值。空气悬浮鼓风机专用传感器现货型号:现货型号Huba501.914003141 0-2.5bar现货型号Huba501.914003171 0-2bar现货型号Huba663.9030022 0-200mbar现货型号Huba663.9130022 0-2000mbarHUBA501.914003141/501.914003171W (空气悬浮鼓风机专用)现货供应传感器HUBA501现货供应有订货量要求产品简介HUBA501压力变送器(压力传感器)采用瑞士富巴自己开发的新颖独特的陶瓷技术,可准确测量,放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号,适用于较大量的工业OEM应用。具有多种压力和电气连接件方式,并有多种标准化输出信号,应用非常广泛,国内主要用于鼓风机,空气悬浮鼓风机,磁悬浮鼓风机等领域。 常用型号:HUBA501.914003141/501.914003171Wl 常用量程:0-2.5bar / 0-2.0bar;l 精度:线性度,迟滞性,重复性之和l 响应时间: 2ms; 产品特点l 结构紧凑坚固,应用广泛;l 耐高温150°C;l 无机械老化现象;l 无机械蠕变现象技术参数l 过载压力:2~3倍满量程;l 破坏压力:2~3倍满量程;l 压力连接: 外螺纹G1/4 后部密封(DIN3852/E);l 输出/电源:4-20mA/8-33VDC(2线);l 电气连接:电缆1.5米 (防护等级IP67)或赫斯曼接头 (防护等级ip67),l 工作温度:-25°C ~85°C /l 接触介质材料:不锈钢;l 密封材料:氟橡胶(FPM),丁氰橡胶(NBR),特殊氟橡胶(FPM)l 壳体材料:不锈钢;l 负载频率 :l 重量:内螺纹85g,外螺纹95g;l 外形尺寸:?22.8×77mm;l 测试标准:EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN55022;常规型号: 501.99037 技术参数:0~16bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制501.99036 技术参数:0~10bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制鼓风机常规型号:501.914003141 技术参数:0~2.5bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 ,2线制 赫斯曼接头501.914003171w 技术参数:0~2bar, 4~20mA,8~33DCV,R1/4外螺纹, 2线制 赫斯曼接头HUBA604薄膜机械式差压开关是空调和通风系统中控制空气流量理想的压力开关,在工业空气监控应用中也同样有效。该产品系列具有5种压力范围。由于具有组合支架、螺纹端子和扣钩封盖,非常易于安装。其独到之处是调节精度。因为每个开关上分别刻有范围。空气和中性气体介质。604.9010000 604.9110000 604.9210000 604.9410000 604.9510000 产品特点◆ 差压开关适用于通风系统的流量控制过滤器、鼓风机和空气调节阀之监控;◆ 差压开关也适用于加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护;◆ 易于操作安装容易;◆ 多种范围开关,操作精度高;◆ 覆盖只要一个螺丝。产品参数说明技术参数相对压力和差压0.2~50mbar介 质空气和中性气体接触点1个SPDT relays耐压50mbar重复性±0.025%mbar接点输出5A-250VAC,2A-30VDC防护等级IP54使用寿命机械周期10万次开关动作电气连接件螺纹端子6.3或4.8mm扁平连接器(AMP连接器)压力连接件¢6.2mm软管连接器内螺纹G1/4,安装支架或坚固夹电气连接件螺纹端子Huba 604.9000000差压开关 0.2-3 mBARHuba 604.9010000差压开关 20-300parHuba 604.9010002差压开关 20-300 par+塑料导管Huba 604.9100000差压开关 0.5~5mBARHuba 604.9100002差压开关 0.5-5 mBAR +塑料导管Huba 604.9110000差压开关 50-500parHuba 604.9110002差压开关 50-500par+塑料导管Huba 604.9210000差压开关 100-1000paHuba 604.9210002差压开关 100-1000 pa+塑料导管Huba 604.9400002差压开关 5-20mBAR+塑料导管Huba 604.9410000差压开关 500-2000 paHuba 604.9410002差压开关 500-2000 pa+塑料导管Huba 604.9510002差压开关 1000-5000pa+塑料导管Huba 604.E012011差压开关20-300PAHuba 604.E112011差压开关50-500PA目前瑞士huba传感器系列国内的西北地区总代理为:西安凯拓嘉业智能科技有限公司Huba699系列压差变送器,是一款可调节式压差变送器,调节范围包括:量程范围、输出信号类型、滤波等。该产品是Huba694的升级系列,其功能完全可以替换老款式的HUBA694系列产品。富巴699.917226045传感器HUBA现货  699系列压力传感器采用瑞士富巴开发的悬臂梁陶瓷芯片技术。  其传感信号经过校准和温度补偿,特别适于空调制冷系统和实验室清洁环境的低气流量监测和精密压力测量(空气及无腐蚀性气体)。  差压式压力传感器 – 699系列  -1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 - 50 mbar  可选配显示器  可调节的测量范围  输出信号可选调  可选择的输出曲线(线性或平方根输出)  有归零功能和满量程调整  699.911226045  699.913226045  699.915226045  699.917226045  699.917026010  699.913215040  699.931226145 富巴699.917226045传感器HUBA现货 699.915226145  699.916226145  699.917226145  介质: 液体和气体  量程: -1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 – 50 mbar  输出: 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA  精度: 满量程的0.25%或满量程的0.05%  电气连接: 螺钉  压力连接: ?6.2mm软管连接  安装: 螺钉
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  • 一, Dynamic Optics 夏克-哈特曼 快速CMOS波前传感器 Dynamic Optics Shack Hartmann 夏克-哈特曼波前传感器使用起来方便灵活快捷。它可以高精度地测量波前畸变。Photon Loop软件可以与任何类型的相机接口,并控制任何类型的变形镜。我们的波前传感器可以在任何光谱范围内进行测量,具有很高的分辨率、精度和帧率。技术参数快速CMOS传感器即插即用的解决方案,具有出色灵敏度这款波前传感器在可见-近红外光谱范围内具有出色的灵敏度、帧率和准确性。它是计量学和可变形镜控制的理想选择。 产品应用精确波前测量快速像差采集闭环自适应光学系统光学元件质量检验关键规格高精度(高达λ/200)快速捕获(最高1 kHz)价格优惠 快速CMOS传感器 描述数据小透镜阵150 um间距,5.2mm焦距(可定制)帧频500fps,100个质心(要求1kHz)传感器尺寸9mm x 7.13mm孔径:9mm触发器外部触发器5V通信USB 3.0变形镜控制控制器比例积分控制器校准影响功能和Hadamard控制闭环和开环编程可通过TCP-IP进行编程与其他变形镜的兼容性Alpao、Adaptica、OKO、BMC、Thorlabs和Dynamic Optics 短波红外(SWIR)光谱范围的理想解决方案这款波前传感器具有出色的灵敏度、帧速率和精度。它是计量和变形镜控制的理想选择。 描述数据小透镜阵150um间距,5.2mm焦距(可定制)帧频600fps(全帧)传感器尺寸640 x 512(15um)沟通USB 3.0或摄像头链接变形镜控制控制器比例积分控制器校准影响功能和Hadamard控制闭环和开环设计可通过TCP-IP进行编程与其他变形镜的兼容性Alpao、Adaptica、OKO、BMC、Thorlabs和Dynamic Optics 二,ISDI 晶圆级CMOS图像传感器ISDI是高性能CMOS图像传感器领域的创新者,提供定制传感器设计和标准产品。产品范围包括专用设计到大批量制造。ISDI成立于2010年,团队由一群在CMOS图像传感器方面拥有丰富知识和经验的半导体设计师组成,他们从科研项目获得了经验。自成立以来,ISDI已从科学传感器的设计师发展为广泛应用的晶圆级成像设备的制造商。数字接口设计可以直接连接到FPGA或ASIC。对于50μm和100μm传感器,开发板可配备相机链、USB或GigEVision连接,用于快速评估传感器性能,这些也可作为成像系统硬件快速原型设计的参考。所有传感器均设计用于X射线环境下的低噪声操作,适用于光纤板(FOP)键合或直接沉积型闪烁体。ISDI 晶圆级CMOS图像传感器,ISDI 晶圆级CMOS图像传感器通用参数CMOS图像传感器: 产品系列多功能、功能丰富的图像传感器,结合了ISDIZhuan利的抗辐射低噪声像素结构。特点:滚动快门曝光可切换高低满井来提高和降低灵敏度芯片上的温度传感器动态可编程感兴趣区域(ROI)有效面积 (h x v) cm分辨率(h x v)最大帧率( fps)数据输出包装尺寸(cm)单芯片ADCRow time ( ROI) µ s低满井Low full well高满井High full well低频焊LFW 高频焊HFWTY-222221.7 x 22.02173 x 220111268 x LVDS27.0 x 21.8 16/14 bit 8.2 360 ke- 3.2 Me- 72.7dB 81.0dBTY-151114.5 x 11.01451 x 110011222 x LVDS14.5 x 13.5TY-141214.0 x 12.01401 x 120011618 x LVDS14.0 x 14.4TY-11077.2 x 11.1721 x 111011212 x LVDS7.2 x 13.5HP-161516.1 x 15.01610 x 15009224 x LVDS16.1 x 17.6 14 bit 7.1 365 ke- 3.0 Me- 70.2dB 73.6dBHP-230123.3 x 0.762331 x 7648044 x LVDS23.5 x 6.1HP-150114.8 x 0.761484 x 7648028 x LVDS15.0 x 6.1IS-313130.9 x 30.73095 x 307366300 x CMOS31.2 x 35.5 14 bit 9.8 410 ke- 2.6 Me- 72.0dB 74.0dBIS-212120.6 x 20.52063 x 204966200 x CMOS20.6 x 25.3IS-151010.3 x 15.31031 x 15366650 x CMOS10.3 x 17.7IS-051010.3 x 5.11031 x 51219850 x CMOS10.3 x 7.4IS-151211.5 x 14.81537 x 198430 (86 @ 2*2 binning)6 x analogue11.5 x 16.3none17 290 ke- 2.8 Me- 70.5dB 74.4dBIS-120711.5 x 6.51537 x 86468 (192 @ 2*2 binning)6 x analogue11.5 x 7.9none17PS-282428.0 x 24.05606 x 48022972 x LVDS28.1 x 28.814 bit14.2 260 ke- 2.0 Me- 69.9dB 73.6dBPS-141214.0 x 12.02802 x 24002918 x LVDS14.1 x 14.414 bit14.2PS-120611.96 x 6.02391 x 12005916 x LVDS12.0 x 8.414 bit14.2PS-06065.4 x 6.01071 x 1200598 x LVDS5.35 x 8.414 bit14.2IS-131313.0 x 13.02600 x 260016 (30 @ 2*1 binning)7 x analogue13.1 x 15.5none24150 ke-2.0 Me-64.4dB75.1dB三, Pulstec PWS-1000 高速波前传感器 400-800nm 光束直径2.0-4.6mmPULSTEC该传感器基于Shack-Hartmann方法,能够实时测量光源和光学像差。它能够测量Zernike多项式项(15/24/36),赛德尔像差因子和一般波前磨损。它还具有干涉条纹、二维/三维相位图、强度分布和点扩散函数等功能。测试结果(好或不好)可以按给定值测量。Pulstec PWS-1000 高速波前传感器 400-800nm 光束直径2.0-4.6mm,Pulstec PWS-1000 高速波前传感器 400-800nm 光束直径2.0-4.6mm产品特点高速处理,实时测量:图形3Hz,数值10hz。适用于对相干性不敏感的各种光束测量。设计紧凑轻巧,适用于各类设备。采用IEEE1394接口,方便接入电脑。产品应用通过波前测量确定光束质量光学透明元件测试自适应光学波前传感器光学反射组件测试通用参数测量波长400-800nm *1激光束直径2.0-4.6mm精确性1/100λ RMS (3σ) *2可重复性1/5002RMS (3σ) *2数据更新Max. 10Hz外部界面IEEE1394 (6pin)*1 需要获取每个波长的参考值。*2受光束强度分布影响,jue对波前误差测量环境。相关产品参考激光二极管源点源 (Point Source)平行光源波长405±5nm650 +5/-0nm780±5nm405±5nm650 +5/-0nm780±5nm波长差<1/50λ RMS偏振圆形标准差激光功率控制自动电源控制 (APC)激光温度控制比例积分控制激光头尺寸179× Φ 44.5mm (L× Φ)253× Φ44.5mm (L× Φ )激光器重量大约 1.0kg大约1.4kg驱动器尺寸152×61.5×167mm (W×H×D)驱动器重量大约1.2kg电源供给AC 100-240V/50-60Hz (30W)NA0.9准直镜波长405nm和655nm焦距2.4mm (@405nm)/ 2.54mm (@655nm)数值孔径(NA)o.9(405nm)/0.7(@655nm)作业距离超过1.0mm重量大约150g玻璃盖板波长405nm655nm基板厚度 0.0875mm0. 1mm0.6mm
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  • 福禄克携5款温度、压力、电学计量校准产品亮相世界传感器大会
    仪器信息网讯 8月23日,为期三天的2022世界传感器大会在郑州国际会展中心完美落幕,此次传感器大会由中华人民共和国工业和信息化部、中国科学技术协会与河南省人民政府主办,郑州市人民政府、河南省工业和信息化厅、河南省科学技术协会、中国仪器仪表学会承办。福禄克(FLUKE)展位本次世界传感器大会,众多知名传感器公司携新品和主推产品参展,同时也吸引了多家仪器企业参加,福禄克(FLUKE)公司也携一系列计量校准产品亮相。据了解,福禄克早在2000年就收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,从而稳固了其在电气校准市场内已经获得的地位。近几年,福禄克公司又先后收购了以温度计量和校准著称的 HART公司,以及以压力计量和校准而著称的DHI公司,从而使福禄克公司的计量和校准技术和产品覆盖了电学、温度以及压力,成为全面提供计量和校准产品的仪器仪表公司。1586A高精度多路测温仪(下)和外置接线模块(上)1586A高精度多路测温仪可以扫描测量并记录直至40通道的直流电压和电流,电阻,扫描速度可达每秒10个通道。1586A可以配置为多通道的记录仪在现场使用,也可以配置为参考温度计连接方式用于实验室的温度传感器校准。1586A高精度多路测温仪可满足制药,生物,食品,航空航天以及汽车行业的大量的温度分布,传感器校准,温度测量的应用。2271A工业压力校准器这款仪器兼容两个不同精度级别的模块。PM200模块为大部分量程提供 0.02% FS。PM500模块提供0.01%的读数不确定度,确保2271A可用于测试或校准更高精度的变送器和数字仪表。2271A的压力量程达到-100 kPa至20MPa(-15 psi至3000psi),满足较宽范围的压力计和传感器需求。仪器内置支持HART功能的电学测量模块(EMM),因此能够对4-20 mA设备(例如,智能变送器、压力计和开关)进行闭环、全自动校准。此外,该仪器顶部的双测试端口可安装两台被测设备(DUT),提升工作效率。9173高精度干式计量炉干井炉是早期最传统的现场热源。而福禄克最早开发的干式计量炉,其不确定度要远远小于干井炉的不确定度。不确定度越低,客户就越有能力校准准确度更高的传感器。干式计量炉提供了接近恒温槽的性能,但是却不需要昂贵的恒温槽液体。干式计量炉达到预定温度点并且稳定的时间比恒温槽快5到10倍,这样即可节省技术人员的工作时间,提高检定速度。干式计量炉的便携性使其能够到现场进行校准的工作,从而解决了恒温槽在运输上的困难。而此次参展的福禄克9173高精度干式计量炉采用了双段控温技术。传统的炉子在轴向(垂直方向)的温度场很难做到均匀,越接近炉口温度变化就越大。所谓双段控温就是在垂直方向上使用上下两层双路控温的方式,这种新型的模拟和数字控制技术提供了高达±0.005 C的稳定性。而且利用两段控温技术,轴向(垂直方向)的均匀性在60 mm区域内可达到±0.02 ℃。7109A便携式恒温槽在制药、生物科技和食品生产等行业,过程制造工厂大量使用卫生型温度传感器,这些传感器需要定期校准,在校准时必须停止生产。因此,校准效率越高意味着工厂停工时间越短。此外,在有些生产过程中,0.1摄氏度的误差就会造成严重成本损失,温度准确度对于保证质量至关重要。而本次展出的这款7109A便携式校准恒温槽与市面上许多恒温槽相比,系统准确度提高了两倍,能在更短的时间内校准更多的卫生型传感器,工作效率提高四倍。用户可以将4支卡箍式卫生型传感器同时置于恒温槽中进行校准,温度显示准确度达±0.1°C。对于小法兰或没有法兰的卫生型热电阻,校准效率甚至更高。7109A恒温槽覆盖温度范围可达-25°C至140°C,内置测温仪直接用于连接外部参考探头以及被校温度探头。8588A八位半数字多用表8588A是一款八位半数字化标准多用表,专门为校准实验室量身打造,拥有直观的用户界面和彩色屏幕和超过12项的测量功能,包括新增的数字化电压、数字化电流、电容、射频(RF)功率,以及用于交/直流电流的外部分流器,帮助用户将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中。8588A拥有1年期直流电压准确度(2.7μV/V@95%置信区间,或3.5μV/V@99%置信区间)和最佳的24小时稳定度(0.5 μV/V@95%置信区间,或0.65 μV/V @99%置信区间),使其能够傲视市场上其他标准数字多用表。8588A还能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数,进一步提高速度覆盖范围。
  • 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。
  • 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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  • 温度传感器的标定方法

    温度传感器的标定和大多数其它传感器的标定一样,最普遍的方法就是将传感器放置在一个可精确测定的、已知温度的环境中一段时间,然后记录检查传感器的输出是否与已知的环境温度一致,并计算出传感器的误差。那么接下来我们具体的看看温度变送器的标定方法吧。  由于自然环境下温度始终是一个缓变的物理量,所以一般情况下对温度传感器的检定是属于静态的,这也能满足绝大部分温度传感器的实际需要。动态的检定极少,能实现温度动态检测的设备也极少。  由于静态温度传感器检定的方法和原理极其简单,所以这类资料或标准反而少见。对温度传感器动态标定一般都是采用激光的方法。改善温度传感器的动态特性最好的方法就是选用反应敏感的感温材料和减少传感器感温部分的质量,降低其热惯性。  温度传感器的标定过程实际上也是确定温度传感器的各参数指标,尤其是精度问题,所以这个过程所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级,这样通过标定确定购温度传感器性能指标才是可靠的,所确定的精度才是可信的。

  • 气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    [align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用温度传感器[/font][font='Times New Roman'] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]热敏电阻温度传感器[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]热敏电阻是利用金属氧化物半导体材料的电阻值随温度变化特性制成的热敏元件,与常见的热电阻相比,其电阻温度系数更高,可以获得更高的温度检测灵敏度。热敏电阻成本较低、阻值随温度变化的曲线呈非线性、不同元件之间的特性分散性较大、可测量温度范围较低,一般用于室温或者色谱仪的某些工作于较低温度的辅助单元。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻是金属氧化物半导体材料制成的测温元件,与热电阻(例如铂电阻)测温原理类似,温度变化会改变其电阻值。一般分为负温度系数([/font][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体])热敏电阻、正温度系数([/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体])热敏电阻和临界温度([/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体])热敏电阻三类。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]各类型的热敏电阻温度特性曲线如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示,[/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内,当温度超过确定数值时,其电阻值发生急剧变化,主要用于温度开关。[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内阻值随温度上升而增大,常用于电气设备的过热保护、电路中的限流元件或发热源的定温控制。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体]热敏电阻温度特性与[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]相反,在工作温度范围内,电阻随温度升高而降低,并且其低温下电阻值较高,电阻值随温度的变化率较大,常用于温度补偿或者温度测量领域。因其较大的电阻变化率,容易得到较高的测温精度。[/font][/font][align=center][img=,264,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550112039_9513_1604036_3.jpg!w551x510.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]热敏电阻温度特性曲线[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻可根据使用要求,封装加工成各种形式的探头,例如棒状、盘装、珠装等,其尺寸较小、响应速度快、灵敏度高,典型外观如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。其工作温度范围为[/font][font=Times New Roman]-50~350[/font][font=宋体]℃,高精度测定温度情况下建议使用温度不超过[/font][font=Times New Roman]150[/font][font=宋体]℃。热敏电阻一般常用于数值较低范围温度的检测,例如实验室室温检测或者色谱仪内部器件散热片或仪器外壳的温度测定。[/font][/font][align=center][img=,278,132]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550224349_7538_1604036_3.jpg!w535x253.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热敏电阻外观[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]某些分析条件需要[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的柱温箱工作温度于接近室温(例如[/font][font=Times New Roman]35[/font][font=宋体]℃),此种情况下高稳定性和高精度的温度控制较为困难,实验室室温的变化会影响柱温箱的温度稳定和控制精度。色谱控制系统需要根据室温的数值确定柱温箱温度的控制参数,此种场合下,测定室温经常会用到热敏电阻用于柱温箱温度的辅助控制。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]某些电气或者光学部件(例如[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]检测器的干涉滤光片、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的氘灯等部件)要求的工作环境温度较低,基于对部件的保护,热敏电阻一般会安装在这些部件的散热片上。当意外情况发生(例如断电或者散热风扇损坏)使部件温度超过其保护温度时,色谱系统将会自动启动散热风扇或者发出报警。[/font][/font][font=宋体]某些型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]使用热敏电阻作为漏液传感器,实质利用了热敏电阻的测温原理。当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]系统发生泄漏,泄漏出的液体接触热敏电阻表面,由于液体蒸发造成热敏电阻表面温度降低,色谱系统感知到其温度变化,会触发漏液报警。[/font][font=宋体][font=宋体]此外还有利用[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度特性制成的半导体热敏元件,称为固态温度传感器或集成温度传感器。硅管的[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结的结电压在温度每升高[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]℃时下降约[/font][font=Times New Roman]2mV[/font][font=宋体],利用此特性,可以将硅二极管或者三极管制成[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度传感器,其尺寸较小、线性良好、时间常数短、灵敏度高,测温范围一般为[/font][font=Times New Roman]-50~150[/font][font=宋体]℃。其安装位置和使用场合与热敏电阻传感器相同。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]简单说明热敏电阻和固态温度传感器的原理。[/font]

  • 温度传感器基础知识

    一、温度测量的基本概念(温度传感器有双金属温度计、热电偶、热电阻等)1、温度定义:温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度 :数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。摄氏温标(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等份,每等分为摄氏1度,符号为℃。华氏温标(℉)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等份每等份为华氏1度符号为℉。热力学温标(符号T)又称开尔文温标(符号K),或绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度。国际温标:国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(REV-75)。但由于IPTS-68温度存在一定的不捉,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过1990年国际ITS-90,ITS-90温标替代IPS-68。我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标。1990年国际温标:a、温度单位:热力学温度是基本功手物理量,它的单位开尔文,定义为水三相点的热力学温度的1/273.16,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这个方法。根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可用摄氏度或开尔文来表示。国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号T90)和国际摄氏温度(符号t90)。b、国际温标ITS-90的通则:ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。ITS-90是这样制订的即在全量程,任何于温度采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比T90的测量要方便的多,而且更为精密,并且有很高的复现性。c、ITS-90的定义:第一温区为0.65K到5.00K之间,T90由3He和4He的蒸汽压与温度的关系式来定义。第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是氦气体温度计来定义。第三温区为平蘅氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义,它使用一组规定的定义内插法来分度。银凝固点(961.78℃)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计。二、温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测量元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。三、传感器的选用国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。(一)、现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理选用传感器,是在进行某个量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型:要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,那一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下具体问题:量程的大小;被测位置对传感器的体积要求;测量方式为接触式或非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,是进口还是国产的,价格能否接受,还是自行研制。2、灵敏度的选择:通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号才比较大有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度,因此要求传感器本身具有很高的信躁比,尽量减少从外界引入的厂忧信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器,如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。3、频率响应特性:传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有一定的延迟,希望延迟越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。4、线性范围:传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。从理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值,传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内可以将非线性误差较小的传感器近似看作线性,这会给测量带来极大的方便。5、稳定性:传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称稳定性。影响传感器长期稳定的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减少环境影响。在某些要求传感器能长期使用而又轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。6、精度:精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高,这样就可以在满足同一测量的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器,自制传感器的性能应满足使用要求。(二) 测温器:1、热电阻:热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精度是最高的,它不广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。① 热电阻测温原理及材料:热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用铑、镍、锰等材料制造热电阻。② 热电阻测温系统的组成:热电阻测温系统一般由热电阻、连接导线和数码温度控制显示表等组成。必须注意两点:“热电阻和数码温度控制显示表的分度号必须一致;为了消除连接导线电阻变化的影响,必须采取三线制接法。”2、热敏电阻:NTC热敏电阻器,具有体积小,测试精度高,反应速度快,稳定可靠,抗老化,互换性,一致性好等特点。广泛应用于空调、暖气设备、电子体温计、液位传感器、汽车电子、电子台历等领域。3、热电偶:热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:① 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质影响。② 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。③ 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。(1).热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。(2).热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电

瑞克曼温度传感器相关的耗材

  • 109温度传感器
    Campbell公司生产的109温度传感器可以用来测量空气、土壤和水的温度。该型温度传感器用途广泛,可适用于较恶劣的环境。它由一个封装在环氧树脂中的热敏电阻组成。其外层包裹有铝制外壳,使传感器既能埋入土中,也可以完全浸入水里。当用于测量空气温度时,该探头通常被安置在41303-5A型防辐射罩内,这样可以防止太阳光照射到传感器上,以确保测量数据的准确性。该型传感器能够适用于Campbell公司出品的所有型号的数据采集器。其中,CR200系列数据采集器对109温度传感器有一个专门的指令。 技术参数:  量程:-50~70℃  传感器类型:BetaTherm 10K3A11B型热敏电阻  互换性误差:±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃)  线性误差:0.03 ℃(-50℃时)  可互换性误差:±0.2℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时)  响应时间:30~60ms(风速5m/s时)  最大电缆长度:305m  尺寸:长10.4cm,直径0.762cm  重量: 136g 产地:美国
  • 瑞士万通 传感器 FULL(满),用于液位传感器 | 6.2769.000
    传感器 FULL(满),用于液位传感器FULL sensor for level sensor订货号:6.2769.000该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中,告知液位传感器 FULL(满)状态,用于 1 L 和 2 L 瓶以及容器。包括两个传感棒,一条引入管和将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。
  • 瑞士万通 温度传感器的固定夹 | 6.2042.040
    温度传感器的固定夹Clamp for temperature sensor订货号:6.2042.040GLP测试套件的固定夹,用于稳定性测试仪技术参数材料PTFE
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