超声波压电传感器

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超声波压电传感器相关的厂商

  • 杭州功律超声波设备有限公司是一家拥有完善的研发、生产、销售服务体系的技术型公司,公司设置有专门的超声工程师和机械工程师以及相关技术人员。他们可以在售前、售中和售后的任何环节为用户提供可靠的服务。帮助用户的超声在使用中尽可能地发挥其应有的功效,24小时全程服务。 产品类型包括;超声焊接(塑料焊接、无纺布焊接)、超声波水处理(石墨烯分散、超声乳化、超声混合、超声萃取)、超声波切割(无纺布切割,塑料切割,橡胶切割)、超声波核心器件(换能器、变幅杆、工具头)、超声波雾化等等。我们的超声波超声波化学机以经济的价格提供给需要超声波切割机,超声波焊接机,超声波缝纫机,超声波切割和封口机,超声波雾化器,超声波功率计,阻抗分析仪,振幅测量等产品的客户提供。 超声波分散机是生产具有大量固体浓度的高粘度浆料的高可靠性方法。因此,超声波优于生产均匀材料浆料的传统搅拌器,超声波分散具有多种应用,如润滑剂,增稠剂或吸附剂。为了从材料特性中受益,颗粒必须均匀地分布到基础介质中。 超声波分散机具有很高的溶胀能力。它可以吸附大量的液体。当分散到液体中时,超声分散体形成高度触变性的胶体悬浮液或凝胶。超声分散体的胶体性能高度依赖于分散体的质量。因此,超声是获得高质量混合液体的首选分散技术。 当涉及到纳米材料、金属氧化物、纳米粘土和碳纳米管,它们在混合成液体时容易结块,超声波纳米分散机是一个不错的选择。水性和非水性悬浮液中附聚物结构的超声破碎允许充分利用纳米级材料的潜力。 超声波乳化机可广泛应用于化妆品、油漆、润滑油、燃料、软膏、乳制品等。它是利用超声波空化效应,在超声波空化过程中,强烈的空化力将两个或两个以上的不混溶相剪切成非常小的液滴,使超声波乳液均匀分布和混合均匀,乳液稳定。我们的超声波乳化机没有运动部件,没有电磁辐射,固定安装非常简单。由于功耗低,适应性广,设备几乎不需要做任何修改。超声波提取CBD油法是合理利用超声波振动的一种新型提取工艺,超声波提取方法可以使提取物尽可能完全地溶解在溶剂中。超声波提取具有提取温度低、提取速度高、提取时间短等特点,适用于提取中药材及各种动植物的有效成分,这是取代传统切割工艺方法,实现高效、节能、环保的现代高科技萃取手段。 我们的超声波熔融金属处理系统是一种固态粘合工艺,其中超声波振动在两个表面之间产生类似摩擦的运动,导致粗糙度的变形和剪切,从而带来金属与金属的接触和粘合。将输入的电能换成机械能,超声波。其形式是换能器在纵向滑移中来回运动,振幅一般在几微米以内。超声波金属焊接机的应用包括电气/电子、汽车、航空航天和医疗产品行业。虽然大多数金属和许多不同的组合都可以超声波焊接,但最广泛的用途涉及铜,铝和镍的较软合金。 超声波手持式焊机采用符合人体工程学的软握把设计,带有用于平衡装置的附件。坚固的谐振安装座设计用于无故障运行。风冷配件是所有装置的标准配置。内置电路保护和可视故障状态读数可确保即使在最恶劣的工作环境中也能保持可靠性。紧凑的尺寸和内置手柄允许便携性。凭借成功的高品质传感器,其功率几乎是市场上同类产品的两倍。超声波焊接换能器是我们的主要产品之一,它利用压电力实现电能和声能之间的换能,也被称为BLT换能器。超声波换能器通常用于超声波焊接行业,大功率超声波等。 我们还提供超声波喷嘴,超声波均质机,超声波发生器驱动器,超声波切割机等超声波设备。 超声波喷雾喷嘴又称超声波雾化喷嘴或超声波喷嘴,是一种基于喇叭换能器原理的超声波雾化装置,由于其独特的优势,它广泛应用于纳米和亚微米功能涂料、超声波喷雾热解、超声波喷雾干燥等领域。同时,超声波喷嘴还具有颗粒雾化均匀、精度高、气压极低、原料传递效率高、不堵塞等优点。 超声波切割机是一类利用超声波能量进行切割的装置。超声波切割不同于传统的刀片切割,具有切割平稳、可靠、修剪准确、不变形、不起凸、无绒毛、旋转、起皱等优点。它可以避免激光切割机的粗糙切削刃,焦边,绒毛球等缺点。 超声均质机是一种利用超声波对样品进行均质的装置。它可用于破坏悬浮液中的细胞/亚细胞结构,以及产生乳液。我们的超声波均质机(Sonicators)提供精密工程设计,具有创建超声波破碎整体系统所需的所有功能。超声波均质机的一个主要优点是湿部件和运动部件数量少,可减少摩擦磨损和清洁时间。 超声波发生器驱动器包含整流电路、振荡电路、放大电路、反馈电路、跟踪电路、保护电路、匹配电路、显示仪表等。它适用于高频和大功率电流,驱动超声波振荡部件。超声波发生器的功率可调,可适应不同的工况。发生器可根据需要在底座上设置超声波运行时间和间隔周期,集成时间调度控制器。 我们是一家经验丰富的公司,旨在在全国范围内提供高质量的机器。我们提供种类繁多的高品质超声波焊接换能器,无论您在寻找哪种换能器,我们都可以确保您能在这里找到一个。
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  • 400-860-5168转0590
    上海声彦超声波仪器有限公司创立于2003年,至今已有十多年历史。公司专业生产各类超声波清洗设备,超声波提取设备,超声波乳化设备,超声波均值设备,超声波脱气设备,超声波细胞粉碎设备,超声波焊接设备,超声波恒温水浴设备,超声波测厚仪设备等。公司引进先进的超声波技术,拥有好的研发生产团队,无论是在产品的设计,开发,生产乃至市场营销方面,都处于领先地位。我们承诺为客户的切实需求提供解决方案,并于客户分享先进的产品,工艺技术及优质的服务。通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和通过欧盟标准的CE认证。 适应范围及作用 公司按国际标准组织生产的声彦牌系列台式,分体式,组合式,投入式,单槽式,双槽式,三槽式,五槽式和多槽式,单频和双频超声波清洗机,超声波提取仪,超声波乳化仪,超声波清洗器,超声波均值仪,超声波粉碎仪,超声波脱气仪,超声波焊接设备,超声波细胞粉碎设备,超声波恒温水浴设备,鼓风干燥设备等。公司仪器采用目前先进的晶体管,IGBT和集成电路,微处理电路保护电路及数码显示,使仪器结构新颖,电路先进,工作可靠,高效率,低噪音及清洗洁净度高的特点。广泛应用电子器件,液晶显示,半导体硅片,电路板,电镀件,光学镜片,音频磁斗,涤纶过滤芯,化纤喷丝头,手术器械,通讯器械,玻璃器材,照明器具,消防器材,不锈钢制品,眼镜零件,金银首饰,钟表零件,缝纫机零件,精密机械零件,液压件,五金工具,三通阀,轴承,轴瓦,油咀,油泵,化油器,喷油嘴,缸头,缸盖,缸件,汽车零配件等的清洗,除油,除锈,除碳及各种材料表面处理,特别对深孔,盲孔凹凸槽的清洗是最理想的设备。同时在生物,化学,医学,物理,科研及大专院校的实验中可作提取,乳化,脱气,均匀,细胞粉碎之用。公司可根据客户要求设计生产各种行业的非标专业清洗设备,乳化设备,提取设备,均值设备,脱气设备,细胞粉碎设备,焊接设备,恒温水槽设备及鼓风干燥设备。
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  • 上海声彦超声波仪器有限公司创立于1993年,位于上海市松江区,至今已有十几年历史。是一家专业生产销售各类超声波清洗设备,超声波细胞粉碎设备,超声波焊接设备,超声波恒温水浴设备,超声波测厚仪设备等的厂家。公司引进国际先进的超声波技术,拥有实力强大的研发生产团队,无论是在产品的设计,开发,生产乃至市场营销方面,都处于国际领先地位。我们承诺为客户的切实需求提供解决方案,并于客户分享最先进的产品,工艺技术及最优质的服务。公司已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。 公司按国际标准组织生产的声彦牌系列台式,分体式,组合式,投入式,单槽式,双槽式,三槽式,五槽式和多槽式,单频和双频超声波清洗机,超声波焊接设备,超声波细胞粉碎设备,超声波恒温水浴设备,超声波测厚仪设备等。公司仪器采用目前国际上最先进的晶体管,IGBT和集成电路,微处理电路保护电路及数码显示,使仪器结构新颖,电路先进,工作可靠,高效率,低噪音及清洗清洁度高的特点。广泛应用电子器件,液晶显示,半导体硅片,电路板,电镀件,光学镜片,音频磁斗,涤纶过滤芯,化纤喷丝头,手术器械,通讯器械,玻璃器材,照明器具,消防器材,不锈钢制品,眼镜零件,金银首饰,钟表零件,缝纫机零件,精密机械零件,液压件,五金工具,三通阀,轴承,轴瓦,油咀,油泵,化油器,喷油嘴,缸头,缸盖,缸件,汽车零配件的清洗,除油,除锈,除碳及各种材料表面处理,特别对深孔,盲孔凹凸槽的清洗是最理想的设备。同时在生物,化学,医学,物理,科研及大专院校的实验中可作提取,乳化,脱气,均匀,细胞粉碎之用。公司可根据客户要求设计生产各种行业的非标专业清洗设备,细胞粉碎设备,焊接设备,恒温水槽设备及测厚仪设备。 竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!主营产品:清洗机、超声波清洗机、医用超声波清洗机,超声波测厚仪、超声波细胞粉碎机、超声波恒温水浴、超声波探伤仪、多槽式超声波清洗机、多功能超声波清洗机、非标全自动超声波、分体式超声波清洗机、粉碎机、鼓风干燥箱、焊接机、台式超声波清洗机数控+加热、台式普通超声波清洗、台式双频超声波清洗机等超声波设备仪器
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超声波压电传感器相关的仪器

  • 用途:Starflow 6537系列专为明渠和非满管的流速和流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速,通过压力和超声波传感器测量液位,从而测量并监测流量。Starflow 6537传感器还增加了电导率测试,温度补偿,坐标校正等功能。由于其紧凑,坚固,低成本的特性,近几年来在污水和工业废水、溪流、河道、饮用水甚至海水的测量,海绵城市,黑臭水体的流量监测等方面得到了官方的应用。特点:同时记录流速、水位、温度、电导率值,并可编程流量值可以测正反双向流速,有正负累计功能采用低功耗设计,可以使用电池供电传感器整体为灌封,防护等级IP6820个坐标点定位,可编程测量任何形状的明渠和非满管管道的流量超声传感器内置坐标校正功能采用数字处理(DSP)方式,使信号采集更稳定,流量测量更准确4〜 20mA、RS485/MODBUS接口输出方式,可选配GPRS部分相关案例图片:技术规格:流速量程20mm/s-12m/s双向测量,默认20mm/sto1.6m/s单向精度测量值的±1%分辨率1mm/ S超声波水位范围20mmto5000mm(5m)精度±1%分辨率1mm压力水位范围0mmto10000mm(10m)精度±1%分辨率1mm温度范围0-60℃精度±0.5°C分辨率0.1℃;电导率量程0-3000us/cm(可选0-200000us/cm)精度1%分辨率±1µ S/cm坐标偏移量程纵轴和横轴±70°精度⻆ 度45°以内±1°通讯SDI-12SDI-12V1.3最长电缆长度50米ModbusModbusRTU最长电缆长度500米应用管道,明渠,天然河流环境操作温度0℃~+60℃(⽔ 温)储存温度-20℃~+60℃防护等级IP 68其他线缆标配15m,最多可选500m尺寸135mmx50mmx20mm(LxWxH)重量200g(带有15m电缆时1kg)
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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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  • 压电雨量传感器 400-860-5168转5113
    压电雨量传感器 主要通过GPRS等数据将终端信息以无线传输方式发送出去,可以实现降水量数据的自动监测、存储和传输实现无人值守,全天候自动监测。观测数据齐全,可根据实际需要自由选配。一、产品简介TH-Y6型压电雨量传感器 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风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。TH-Y6型压电六要素传感器创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、压电雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。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风向3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、压电雨量六要素一体式4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆5、抗干扰.能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行6、高集成度,无移动部件,零磨损7、免维护,无需现场校准8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆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:300-1100hpa(±0.25%);6、压电雨量:0-4mm/min(±4%)7、功率:1.08W四、产品尺寸图五、产品结构图六、注意事项1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响2.传感器安装位置应避开强机械振动源3.传感器安装上方应为开阔区域,雨滴应直接滴落至传感器,应免二次滴落和连续水流冲击
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超声波压电传感器相关的资讯

  • 超声波雷达传感器厂商佑航科技获数千万元融资
    近期,超声波雷达传感器厂商珠海佑航科技有限公司(简称:佑航科技)宣布成功完成数千万元Pre-A轮融资,由中南创投领投,鼎嘉资本跟投。据了解,本轮融资将主要用于车载超声波雷达传感器芯片AK2的车规验证测试、量产、超声波探芯产能扩展以及车载微碰撞传感器芯片的研发等项目。佑航科技位于珠海市香洲区,厂房面积约6000平米,超声波雷达传感器年产能规划超8000万颗,公司是由珠海佑航和广州佑航于2021年合并成立的高新技术企业,是一家专业致力于车载安全系统:超声波雷达传感器探芯(换能器)、芯片、算法的研发设计、生产和销售为一体的企业。公司设有六大车间:三个传感器探芯智能制造车间、铝壳加工车间、压电陶瓷片制造车间、涂装加工车间、车规级实验室。珠海佑航在超声波雷达传感器端进行深度研发,以传感器探芯+芯片+算法为产品基础的模式作为前装二级供应商。探芯作为车载超声波雷达的核心零部件,直接影响总成产品的各项性能指标和技术特征。因此,佑航科技先从探芯入手,已经于去年底实现了超声波雷达探芯的规模交付,目前佑航拥有三条全自动化探芯生产线,预计今年可达到2000万颗探芯的销售量。计划今年底再新增两条生产线,明年能达到4000万颗探芯的产能。除了探芯,佑航科技还建立了一支车载超声波芯片研发团队,结合在超声波探芯领域的积累,研发符合国内标准的车载超声波AK2功能芯片。此外,佑航科技还在开发微碰撞传感器芯片。这一技术与超声波芯片技术都基于机械波来实现对距离和震动的感知,将两项功能整合后,可以提供更全面的应用和超声波融合算法,以降低成本。
  • 世界最小超声波传感器问世
    英国研究人员16日说,他们制造出了世界上最小的超声波传感器。它是如此微小,以至于可以在一根头发丝上排成队列。这一成果可广泛用于探索细胞内部等微观环境。   英国诺丁汉大学当天发布公报说,该校应用光学研究小组制造出了这种微型超声波传感器。它比现有的超声波传感器要小许多,500个这种传感器排在一起才会达到一根头发丝的宽度。它同时具有超声波特性和光学特性,在感知到超声波时会微微变形,这种变形可以被照射它们的激光所探测到,从而获得超声波的信息 反过来,如果对它发出一个激光脉冲,它也可以受激向外发出超声波,探测目标对象。   研究人员马特克拉克说,纳米技术的兴起带来了对微型超声波探测器的需求,他们开发的新设备将超声波探测技术推广到了纳米尺度上。目前人们比较熟悉的超声波应用是医疗检查,这种新型设备就可以用来对一个细胞的内部进行超声波检查,提供过去难以获得的生理信息。   此外,这种超声波传感器的分辨率也很高,它所用的声波频率超出了可见光的频率,因此在理论上它可以获得比最好的光学显微镜还要清晰的图像。
  • 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

超声波压电传感器相关的方案

  • 超声波船载气象监测系统
    超声波船载气象监测系统采用200WX超声波气象传感器来测量真实的风速风向、虚假的风速风向、温度、湿度、大气压等气象参数。200WX利用超声波的原理测风速风向,体积小,方便安装维护。带有GPS和罗盘可以测得真实的风速风向。
  • 300UL型电脑微波超声波组合催化合成/萃取仪相关应用研究论文
    微波、超声波、紫外光模式可单一使用,亦可组合使用,多种工作模式可选,用户多,发表论文多。仪器具有微波、超声波、紫外光波三种模式。大功率侵入式超声波换能器可以在300℃以下的环境中工作,频率为25kHz,任意脉冲工作方式可调,应用单片机控制技术和锁相环频率自动跟踪,使超声波功率放大器与换能器的振荡频率经相位取样使锁相环实现频率自动跟踪。超声波功率检测和温度测量电路使单片机实现超声波发射功率超限自动调整和超温保护及报警功能。保证超声换能器能实时的共振,保证高效的超声转化效率。机器采用高精度传感器进行快速实时测温,当达到预设温度将自动改变超声波模式,很好的避免了因为超声波自身发热而不能控制反应物温度的问题。仪器具有紫外光辐照强度的测量显示,为科研提供科学有效的数据。良好的人机交互界面,您可轻松定制不同的实验方案。LCD全程显示实验进程,实验中可随时修改参数,使您的实验过程更加简单,实验结果更加理想。开放式反应体系,可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应。微波合成模式时可提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀。
  • 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.

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  • 超声波传感器_超声波传感器探测功能

    [align=left]超声波传感器是一种机械波,其振动频率高于声波。它是在电压激励下由换能器晶片的振动产生的。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。因此,超声检测广泛应用于工业、防御、生物医学等方面。超声波传感器是利用超声波的特性开发的传感器。在工业中,超声波的典型应用是金属的无损检测和超声波厚度测量。超声波传感器的医学应用主要是诊断疾病,已成为临床医学中不可或缺的诊断方法。[/align]超声波传感器根据待检测物体的体积、材料、以及是否可移动而具有不同的检测方法。常见的检测方法如下:P超声波传感器发射器和接收器分别位于两侧,当待检测物体在它们之间通过时,根据超声波的衰减(或遮挡)检测。有限距离类型:发射器和接收器位于同一侧,当检测到的物体通过规定的距离时,根据反射检测超声波。适用范围:发射器和接收器位于限制范围的中心,反射器位于限制范围的边缘,当没有待检测物体时,反射波衰减值用作参考值。当要检测的对象在有限范围内通过时,基于反射波的衰减来检测(将衰减值与参考值进行比较)。回归反射型:发射器和接收器位于同一侧,检测对象(平面物体)用作反射表面,并根据反射波的衰减进行检测。超声波传感器检测的好坏用万用表直接测试P + F超声波传感器没有任何反映。为了测试超声波传感器的质量,可以使用音频振荡电路。当C1为390μF时,可在逆变器的第8和第10引脚之间产生约1.9kHz的音频信号。将要检测的超声波传感器(发射和接收)连接在8到10英尺之间 如果超声波传感器可以发出声音,那么超声波传感器基本上是好的。由超声波探头发射的超声波脉冲信号在气体中传播,并被空气和液体之间的界面反射。在接收到回波信号之后,计算超声波往返的传播时间,并且可以转换距离或距离水平高度。 超声波传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器丨流量传感器[/color][color=#333333]丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨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]

  • 超声波传感器使用误区有哪些

    [align=center][/align]在生活中,我们可以很容易地找到超声波传感器的应用。超声波传感器广泛用于制造、电源、冶金测量建筑材料、化学品、晶粒、汽车、仓库、船舶、纺织品、流量、探测、液位、由于其高测量精度,稳定运行和温度补偿功能液位监测、开放式通道流量检测、机器人食品加工等行业,可以测量液体材料,还可以测量固体材料行业的液位测量。虽然超声波的应用被广泛使用,但俗话说好的黄金是不够的,没有人是完美的。从以往了解和使用超声波传感器的经验来看,超声波传感器有哪些优缺点?这些优点和缺点会对我们的生活产生一定的影响吗?这是我们对超声波传感器有深入了解的时候。需要注意。首先,我们来谈谈超声波传感器的工作原理:超声波传感器是利用超声波特性开发的传感器。超声波探头主要由压电晶片组成,可以传输超声波和超声波。压电超声波发生器实际上使用压电晶体的共振来操作。它有两个压电晶片和一个谐振板。当其两极的脉冲信号等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将谐振并驱动谐振板振动以产生超声波。另一方面,如果两个电极之间没有施加电压,当谐振板接收到超声波时,压电晶片被按压振动,机械能转换成电信号,此时变成超声波接收器。低功率超声波探头主要用于检测。它们有许多不同的结构。它们可以分为直探针(纵波)。、斜探针(横波)、表面探针(表面波)、兰姆波探针(兰波波形)、双探针(探针反射、以供探针接收)。其次,使用超声波特性来测量物体具有许多优点。这是因为超声波的频率高达、波长很短。衍射现象很小,特别是方向性好。可以成为射线和定向传播。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物医学。超声波传感器使用特殊的声波发射器,可以交替发送和接收声波。发射器发射的超声波被物体反射,然后由发射器再次接收。在发出声波之后,超声波传感器将切换到接收模式。发送和接收之间经过的时间与物体和超声波传感器之间的距离成比例。诱导必须在检测区域内发生。传感器的电位计或电子自学习功能(自学习按钮或外部自学习)可用于调整所需的感应范围。如果在设定区域内检测到物体,则输出状态将改变,并且通过集成LED可实现视觉显示。声波在硬表面上具有最佳反射。目标可能是固体、液体、颗粒或粉末。通常,超声波传感器主要用于物体检测领域,其中光学检测原理缺乏可靠性。超声波传感器器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨超声波传感器https://mall.ofweek.com/2133.html丨压电薄膜传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨光纤传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]气压传感器丨bm传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨氧气传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮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]

  • 超声波风速传感器常见应用

    [align=center][/align]超声波风速传感器是一种全数字信号检测仪器,它可以通过空气中超声波的传播时间来计算风速。随着海洋的开发和利用,该设备被广泛应用于海洋领域。在开发海洋的同时,人们还必须防止海洋给人类带来的灾难,特别是表面上风速变化的问题。因此,超声波风速传感器已成为他们的首选。超声波风速传感器采用超声波时差法测量风速。空气中的声音速度将叠加在风速上。如果超声波的传播方向与风向相同,则其速度会增加。相反,如果超声波传播的方向与风向相反,则其速度将变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以对应于风速函数。通过计算可以得到准确的风速和风向。当声波在空中传播时,其速度受温度的影响很大 超声波风速传感器在两个通道上检测到两个相反的方向,所以温度对声波速度的影响可以忽略不计。在海洋领域中使用超声波风速传感器应该注意的是,根据该地区的使用情况,通常可以将其分成两个区域:海洋和离岸:超声波风速传感器的海洋应用:大部分海洋风暴实际上都来自遥远的海域,因此在这个位置建立一个气象观测平台可以作为早期预报。目前,为了研究海洋气象变化,人们在很多遥远的海域。设置了沿海气象观测平台,但由于偏远地区设备维护和恶劣天气环境的不便,目前这些气象平台采用低成本,鲁棒的仪器,如三杯超声波风速传感器。近海地区:在近海地区和沿海等地,通常人们会设置带有超声波风速传感器的气象站,因为这些地区维护,检查和其他工作更方便,因此可以使用一些高成本仪器,如超声波,光学其他风速传感器设备。由于传统的风速计有旋转的机械部件,使得这些运动部件容易受到传感器的损坏,超声波风速传感器的设计是为了避免任何机械部件,以确保更可靠的操作。同时,超声波风速传感器具有长期稳定性而无需维护。关于声音,声音通过流动的物体在交叉点传输。在电子声学传感器和它们之间的超声波信号之间进行传输。沿着正交轴,由风速引起的声波的传播时间是不同的。 CV7超声波风速传感器在它们之间传递了四个不同的测试,但是测试的头部被用于计算。结合测量计算风速,风向由基准轴计算。温度测量用于校准。超声波风速传感器的设计减少了倾角的影响(由于传感器空间的形状,传感器倾斜的影响可以被部分校正)。另外,CV7还可以传输4个独立的测试数据,以确保正向矢量计算的正确性。该方法的风速灵敏度为0.15m / S,线性度高达40m / s。在超声波风速传感器的应用中,超声波风速传感器具有重量轻,无移动部件,坚固耐用的特点。它不需要维护和现场校准,可以同时输出风速和风向。可以根据自己的需要选择风速,输出频率和输出格式单位。加热单元(推荐用于寒冷条件下)或模拟输出也可以根据需要选择。超声波风速传感器包含范围:[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]丨超声波风速传感器http://mall.ofweek.com/category_44.html[/color][color=#333333]丨氧气传感器丨电流传感器丨风速传感器丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨[/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压电薄膜传感器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]

超声波压电传感器相关的耗材

  • USH-8 超声波雪深传感器
    传感器采用超声波原理测量雪深,传感器将超声波发送到积雪覆盖面,然后接收其反射信号。根据超声波信号所需的通行时间,USH-8传感器计算当前的雪深。由于超声波传播速度受到空气温度的极大影响。 因此,传感器还具有集成的温度补偿功能。 在计算雪深时,考虑到空气温度对超声信号的处理时间的影响,以便输出信号提供已经转换的积雪深度,实现最佳测量结果,精度可达0.1%(FS)。技术参数USH-8技术参数雪深传感器测量范围0~10m最小距离1m测量精度0.1%(FS)分辨率1mm测量原理超声波(频率50 kHz;反射光束角度12°)补偿温度传感器测量范围-40~60℃分辨率0.1℃非线性度小于0.15%其他技术参数供电电压10.5~15VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口)电流消耗静止状态小于1mA,测量状态200mA(持续3秒)模拟输出4~20mA(雪深)数字输出RS232,ASCII格式,(雪深、温度、质量标志)工作温度-40~60℃尺寸长350mm,直径110mm重量1.6Kg 产地:德国
  • SR50A超声波测距传感器
    用途:SR50A超声波测距传感器是利用超声波进行测距的传感器,通过测量超声波脉冲发射和返回的时间差来测量雪厚度或水位的变化情况。同时,用户可另外配备一个空气温度传感器,来进行温度修正,以降低环境温度对声速变化产生的影响,以保证测量的精确性。技术规格:测量时间1.0秒输出选项SDI-12(version 1.3)、RS-232、RS-485(输出选项可选择配置内部跳线)波特率1200~38400 bps(RS-232、RS-485模式)供电9~18VDC测量范围0.5~10米束流接收约30°分辨率0.25毫米精度±1厘米或测量距离的0.4%(需要外部温度补偿)工作温度-45~+50℃证书CE认证尺寸长度10.1厘米×直径7.5厘米重量1.0公斤功耗激活(典型)250mA,休眠SDI-12模式1.0mA,休眠RS-232/RS-485模式1.25mA(≤9600 bps),2.0mA(9600 bps)产地:美国
  • 260-700超声波雪厚传感器
    用途:260-700超声波雪厚传感器采用超声波反射时差的原理对雪厚进行监测,并可以用于水位的监测。内置了温度传感器,可在测量过程中对测量数值进行温度补偿修正,是一款性价比非常好的测量设备。特点:测量超声波在不同界面上的反射时间差;性价比高;可测量雪厚和水位;自动温度补偿;2秒预热;可与任何数据采集器配合使用。 技术规格:电源+12~24 VDC,50 mA (最大采样时间2.4秒)模拟输出0~2.5 或0~5 VDC数字输出1200波特串口ASCⅡ(可选)测量范围0.5~10米波束宽度22°精度±1厘米或实际距离的4%分辨率3毫米温度范围-30~+70℃温度精度±1℃(在-40~+85℃)温度分辨率0.5℃安装1.27厘米直径镀锌螺纹管尺寸7.62×7.62×12.7厘米重量589克电缆长度7.6米最大电缆长度304米产地:美国
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