多分力传感器

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多分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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多分力传感器相关的仪器

  • 压电雨量传感器 400-860-5168转4986
    一、产品概述  传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在外径50mm立柱上和气象站横杆上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。  1、功能特点  ◆全固态一体化设计,外观精美  ◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量  ◆无机械配件,无任何外露部件,可过滤树叶、尘土、虫子等环境因素所引入的相似干扰信号  ◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强  ◆可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测  ◆免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水,  ◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准  ◆体积小巧,携带、拆卸安装方便  2、适用范围  广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。  3、工作、存储条件  工作温度:-40~85°C工作湿度:0~100%RH  储存温度:-40~125°C储存湿度:80%(无凝结)  二、技术参数  测量参数  降雨量测量:雨强范围:0.3~10mm/min、分辨率:0.01mm、测量精度:±4%(日累积降雨量)、刷新间隔:5s  累计雨量:自上电工作以来降雨量总量  本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。  本场降雨持续时间:单位是5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s  过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值  过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值  本场最强分钟雨量:降雨量最多分钟的雨量  三、数据传输方式:RS485、GPRS、LTE CAT-1、4G,可定制LoRa、NB-IoT,支持定位功能  四、供电范围:市电使用适配器5~24VDC或者内置锂电池+太阳能供电  防护等级:IP67
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  • 压电雨量传感器 400-860-5168转4652
    压电雨量传感器作为一种能够感知并响应环境变化的设备,广泛应用于各个领域。它由上盖、外壳和下盖三部分组成,每个部分都经过精心设计,以确保其稳定、可靠地工作。壳体内部,精心配置了压电片和电路板,这两部分共同协作,实现了对外部环境的精准感知。一、产品概述压电雨量传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在外径50mm立柱上和气象站横杆上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。1、功能特点◆全固态一体化设计,外观精美◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量◆无机械配件,无任何外露部件,可过滤树叶、尘土、虫子等环境因素所引入的相似干扰信号◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强◆可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测◆免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水,◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准◆体积小巧,携带、拆卸安装方便2、适用范围广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。3、工作、存储条件工作温度:-40~85°C工作湿度:0~100%RH储存温度:-40~125°C储存湿度:<80%(无凝结)二、技术参数测量参数降雨量测量:雨强范围:0.3~10mm/min、分辨率:0.01mm、测量精度:±4%(日累积降雨量)、刷新间隔:5s累计雨量:自上电工作以来降雨量总量本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。本场降雨持续时间:单位是5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值本场最强分钟雨量:降雨量最多分钟的雨量三、数据传输方式:RS485、GPRS、LTE CAT-1、4G,可定制LoRa、NB-IoT,支持定位功能四、供电范围:市电使用适配器5~24VDC或者内置锂电池+太阳能供电防护等级:IP67
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  • 多维力传感器:指的是一种能够同时测量两个方向以上力及力矩分量的力传感器,在笛卡尔坐标系中力和力矩可以各自分解为三个分量,因此,多维力最完整的形式是六维力/力矩传感器,即能够同时测量三个力分量和三个力矩分量的传感器。 技术参数工程案例
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多分力传感器相关的资讯

  • 光学气体传感器你选对了吗
    根据应用场景选择合适传感器光学气体传感器是多种分析设备的核心部件,直接决定了仪器的性能指标和功能,仪器设计之初,传感器选型非常重要。市面上各种原理、各个厂家的光学气体传感器琳琅满目,指标参数参差不齐,要如何选择最合适、性价比最高的传感器呢?实际上每款传感器都有其优缺点和适用范围,要么性能指标有优势,要么可靠性更值得信赖,要么价格便宜等等。要根据具体需求和应用场景选择合适传感器,比如经常要测量组分繁杂、湿度高的气体,最好选择UVDOAS、FTIR这类色散分光原理的气体传感器。关于传感器的性能、体积、功耗、扩展性、价格等要综合权衡。 传感器性能指标权衡选择光学气体传感器,首先传感器的关键指标参数要优于预研仪器的设计参数,除体积重量外,一般要考虑以下几点要素,(每个要素都很复杂,本期先简单描述,后面几期再根据反馈详细分析):1. 测量气体种类和干扰。前者好理解,要和仪器的目标气体一致,比如开发环境空气CO2分析仪器选择低量程LY-NDIR双通道CO2模块就完全能满足要求,但在背景气中有干扰组分的就要同时考虑干扰组分的同时测量,这是很多仪器开发者经常忽略的问题。比如开发污染源SO2分析仪选择NDIR原理就要考虑烟气常见组分CH4的干扰,因为红外波段CH4在SO2吸收峰处同样有吸收,会带来正干扰,当然选择紫外差分原理的如LY-UVDOAS系列的传感器就不用考虑CH4干扰。2. 量程、检出限和线性误差。分别代表了传感器的实际测量范围、最低响应浓度和结果正确度,其中量程和检出限指标是一对有点矛盾的参数,一般长光程设计的传感器,会有低的检出限和量程指标,反之亦然,当然,也有少数高端的传感器可以两者都兼顾,比如崂应的UVDOAS系列传感器,通过自适应调整光谱波段算法,测超低浓度时选择强吸收谱段反演计算测,超高浓度时选择弱吸收谱段反演计算,这样两个参数都能获得很优秀的指标。3. 响应时间、重复性和稳定性响应时间一般是T90、T10,表征了传感器的响应速度,跟气室体积、气体流速和平滑算法都有关系,因此也与精度、检出限指标有点负相关。关于重复性和稳定性,一般是在环境条件稳定的情况下,反复多次测量结果的一致性程度。4. 漂移(零漂、量漂)和适用温度范围漂移指标分为不同时间的漂移,常见的有1h/4h/8h/24h/月/年漂移,便携式仪器,小时漂移更重要,在线运行仪器月漂移也很重要,这关系到仪器设计或运行时的调零周期,有些仪器还需要设计自动调零气路。适用温度范围,在本文中不仅指传感器可工作的温度范围,还代表确保传感器精度/线性误差满足指标的温度范围,温度对光学气体传感器的影响非常大,所以需要确定精度是在什么温度范围内能满足。有些传感器比如崂应UVDOAS/NDIR/NDUV系列,采取了大量的措施确保了温度适用性,指标表里的误差均是指在工作温度范围内都能满足的误差;也有很多传感器指标误差中仅仅在室温条件满足(有些在指标表中看不出,有些会用温度漂移1℃示值漂移不超过满量程的多少来描述),这样就意味着仪器设计中要考虑增加对气体传感器应用环境的恒温设计或温度补偿算法,以满足仪器的高低温性能指标要求,据了解在多个领域的标准中都有仪器高低温适用性指标要求,毕竟仪器的客户群体大多分布在全国各地,四季温差、昼夜温差跨度非常大。5. 考虑升级和可扩展性,在仪器整个生命周期中,满足当前设计指标就可以?还是会根据市场需求而扩展升级(这种情况在快速发展的行业中是经常出现的,污染源监测行业指标就一直随着环保需求而不断收紧)?如果是后者,在核心传感器选型时就要考虑传感器的指标可扩展性,市面有少数高端传感器具备扩展空间,比如崂应的大部分UVDOAS传感器和NDIR传感器可以在硬件不变的情况下升级扩展量程,LY-UVDOAS更是可以在原基础上扩展测量气体的种类,然而这些扩展功能是基于深厚的技术水平的,能做到、做好的不多,有仪器扩展升级考量的要仔细甄别,选择对的传感器,有利于仪器的快速升级、缩减研发时间和成本。关于光学气体传感器的价格和价值这是个有意思的话题,本文简单一说。市面上不同传感器价格差异很大,这跟很多因素有关,最关键的还是指标。有些传感器是半定量的,有个不离谱的示值就可以,仅作为一个参考,这种很便宜;有些较准确,可以作为阈值判断用,价格一般;有些给出精确示值,比如误差在±5%以内,属于工业级的,价格较高;有些更高端的传感器给出更精确示值、表现非常好的环境使用性,比如误差在±2%甚至±1%以内,价格很高。不同等级的传感器,价格差异是数量级的,毕竟气体传感器做到一定精度指标之后,每一点小的提升,都会需要付出很高的成本代价去实现。所以,要根据预研仪器的要求和定位选择最合适的传感器。另外,传感器的附加值差异也很大,比如价格对比时,不要单独看一个传感器的价格,要看测一种气体的价格,比如多通道LYNDIR传感器一种气体的价格就明显低于多个单一气体传感器,同时去除了相互间的干扰,节省了体积,对仪器设计而言,增加功能同时省时、实力、省空间,性价比自然高很多。关于传感器之外的隐形附加价值也要权衡。比如购买崂应的传感器,就附加了定制化的解决方案,协助根据应用场景选择最佳好传感器、设计时用好,高质量的售后服务和可能的升级空间。最后,传感器基本选好了后,还要实测,尤其上文中提到的几个关键指标,毕竟光学气体传感器良莠不齐,自己测过才知道。欢迎致电崂应咨询交流。
  • 基于抗体和分子印迹构建HAS检测生物传感器
    该研究首次提出了一种聚合物多模波导,其特征在于开创性的匙形几何形状,用于设计表面等离子体共振(SPR)生化传感器。通过在匙形波导上层叠约60nm的金纳米膜来实现等离子体元激发。由于波导的特殊几何结构,确定了两个不同的传感区域:一个位于勺子颈部的平面传感区域和一个位于碗上具有倾斜表面的凹面传感区域。体感度(Sn)与传感器发射/收集光的方式(平行或垂直于波导的主轴)和被询问的感测区域(平面颈部或角碗)相关,表明传感器的性能可以根据所选的测量配置方便地调整。SPR传感器的特性表明,颈部的Sn为750nm/RIU,碗部的Sn为950nm/RIU。为了进一步检查特殊的传感特征并评估应用环境,这两种受体都对人血清白蛋白(HSA)具有特异性:碗区的抗体(高Sn);颈部区域(低Sn)上的分子印迹纳米颗粒(纳米MIP)。实验结果表明,免疫传感器的检测限(LOD)为280 pm,纳米MIP传感器的检测极限(LOD),为4.16fm。HSA多传感器的总体响应包含八个数量级,表明匙形波导提供多尺度检测,并具有设计多分析物传感平台的潜力。图1(A)匙形光波导的几何形状(B)碗面角度的细节(C)等离子体传感平台的设置(D)光导效应的变化可以在未涂覆波导上被理解为光散射的变化。图2基于匙形聚合物波导的实验SPR传感器配置。图3(A)共振波长变化。图4是(A)纳米MIP的功能化感测区域的表面形貌的原子力显微镜3D视图;(B)抗体功能化传感区。图5(A )具有抗体受体的等离子体光谱,获得的HSA浓度范围为0.53-5300nm。(B)相对于空白的共振波长变化的绝对值,绘制为HSA浓度的函数(半对数标度);(C)具有纳米MIPS受体的等离子体光谱,HSA浓度范围为0.53–530 fM。(D)相对于空白的共振波长变化的绝对值。原文题目:Spoon-shaped polymer waveguides to excite multiple plasmonic phenomena: A multisensor based on antibody and molecularly imprinted nanoparticles to detect albumin concentrations over eight orders of magnitude.原文链接:https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114707
  • 商用表面增强拉曼光谱传感器面世
    据每日科学网日前报道,新加坡研究人员利用黄金纳米阵列开发出适于商业应用的高性能表面增强拉曼光谱传感器。  表面增强拉曼光谱技术(SERS)是在印度科学家拉曼1928年发现拉曼散射现象的基础上发展起来的。利用拉曼光谱技术可以非常方便地鉴定物质成分,现已成为探测界面特性和分子间相互作用、表征表面分子吸附行为和分子结构的有效工具,广泛应用于癌症诊断和食品检测等领域。不过,由于很多分子直接通过拉曼光谱无法检测出信号,需要通过拉曼增强技术,将这些分子吸附在纳米金属表面,在特定波长的激光照射下,利用表面增强拉曼光谱传感器检测出待检物质。  新加坡科技研究院(A*STAR)材料工程研究所的研究人员制造出一种非常密集且有规律的黄金纳米阵列,在自组装和传感等方面具有独特的优点。此外,他们还成功将该纳米阵列置于光纤端头涂层中,使得该技术有望在遥感监测危险废弃物方面具有广泛的应用前景。  研究人员在涂有自聚物纳米粒子的表面进行纳米阵列的自组装,较小的黄金纳米粒子会自发附着。仅仅依靠涂层和吸附这些简单的过程,就可稳定高产地形成小于10纳米的纳米簇。通过调整聚合物的规模和密度等特征,研究人员可以调节纳米簇的大小和密度,使表面增强拉曼散射达到最大化。该技术的效率非常高:涂满100毫米直径的晶片,或200光纤端头,仅需要不超过10毫克的聚合物和100毫克的黄金纳米粒子,而聚合物和纳米粒子均可低成本大量生产。  由于纳米阵列的形成过程完全是自组装过程,因此该技术不需要专门的设备或特定的无尘室,非常适合低成本商业化生产。目前该技术已在新加坡、美国和中国申请了专利。

多分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。

多分力传感器相关的资料

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  • 光电分离式液位传感器

    光电分离式液位传感器

    光电式液位传感器根据应用的不同分为一体式、分离式两种,一般水箱固定在机器上的可以采用一体式的光电液位传感器,如果水箱上不方便开孔,或者水箱需要移动的就可以采用分离式的液位传感器。[align=center][img=,531,355]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811151531420463_6091_3397320_3.jpg!w531x355.jpg[/img][/align]如电蒸锅、咖啡机、净水器、加湿器等电器大多数水箱是需要拿出加水或者清洗的,那么就无法采用一体式的光电液位传感器,必须要采用分离式的液位传感器。两者的功能是一样的,同样可以达到[url=http://www.eptsz.com/Index.aspx][color=black]缺水保护[/color][/url]、及高液位报警的功能,那么分离式的液位传感器与一体式光电式液位传感器有什么区别呢?[b]工作原理:[/b]把分离式水位开关安装于水箱容器的底部,当水位降落至低位时,分离式水位开关会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作;安装在侧面,当加水到一定的位置,分离式水位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。[img=,566,314]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811151530549483_8854_3397320_3.jpg!w566x314.jpg[/img]从上面我们可以看出光电式液位传感器的一体式、分离式的工作原理都是一样的,区别在分离式的光锥部分是与传感器部分是分离的。[b]外观图片:[/b][img=,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811151530300665_1390_3397320_3.jpg!w598x300.jpg[/img][b] 应用环境:[/b]l、加湿器机、饮水机、自动冲奶机、咖啡机、2、蒸汽微波炉、水泵、浴缸、马桶、洁具、医疗设备3、其他需要液位控制的电器、设备等[img=,639,275]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811151530061673_7437_3397320_3.jpg!w639x275.jpg[/img][b]与超声波式液位传感器比较[/b]:1、分离式光电液位传感器在于电路设置方面比较简单,只需将信号输入MCU模数转换端口,对数据进行分析即可实现。超声波式液位传感器的电路配置比较复杂,需用大量的分立元件才能实现,另外受温度的影响较大,需作补偿漂移才会较低,所以故障率高,液位检测精度也因此受到限制。2、红外线液位传感器可以测出液位离水箱底面1 mm的液位,而超声波式液位传感器由于其先发射后再接收原理,因时间差的原因,超近距离无法检测。 深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。

  • 分离式液位传感器代替浮球传感器的优势

    分离式液位传感器代替浮球传感器的优势

    [font=宋体][color=#212121]分离式液位传感器和浮球传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器,并突出分离式光电液位传感器的优势。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]工作原理[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][align=center][/align][font=宋体][color=#212121]浮球传感器是利用浮球的浮力来检测液位高度的。当液位升高时,浮球会随着液位上升,从而触发传感器的报警系统。但是,浮球传感器的精度受到浮球的大小和液体密度的影响,而且容易受到液体的振动和波动的干扰。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]分离式液位传感器则是利用光电效应来检测液位高度的。它通过发射光线和接收光线的方式来检测液位高低。当液位高于传感器的位置时,光线被液体阻挡,传感器接收到的光线信号就会变弱,从而判断液位高度;当液位低于传感器的位置时,光线不会被液体阻挡,传感器接收到的光线信号就会变强,从而判断液位低度。分离式液位传感器的精度高、响应速度快、不易受到液体性质的影响。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][align=center][img=分离式液位传感器,482,236]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306161417563868_4673_4008598_3.jpg!w482x236.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#212121]适用场景[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]浮球传感器适用于液体容器较小、液体稳定的场景,如水箱、油箱等。但是,它不适用于液体容器较大、液体波动较大的场景。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]分离式液位传感器适用于液体容器较大、液体波动较大的场景,如化工、制药、食品等行业。它的优点是精度高、响应速度快、不易受到液体性质的影响。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]安装方式[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121]浮球传感器需要安装在液体容器内部,浮球会随着液位上升或下降,触发传感器的报警系统。而分离式液位传感器则可以安装在液体容器的侧面或顶部,以便发射和接收光线。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font][font=宋体][color=#212121] [/color][/font][font=宋体][color=#212121]总之,分离式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]相比浮球传感器具有更高的精度、更快的响应速度、更广泛的适用场景。在选择液位传感器时,需要根据实际情况进行选择,以保证传感器的准确性和可靠性。[/color][/font][font=宋体][color=#212121][/color][/font]

  • 分离式光电液位传感器与电容式液位传感器对比

    分离式光电液位传感器与电容式液位传感器对比

    [font=宋体][color=#1E1F24]分离式光电液位传感器和电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器的基础上,将电子元件部分与检测部位棱镜分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器置于水箱外部感应,中间可以隔绝空气,解决了水箱需要移动加水的问题。用这种方案检测水位精准,水箱没有其他结构件干涉,更容易清洁,从而避免传感器边角细菌的滋生。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]电容式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]在使用的时候,要与绝缘水箱外壁紧贴,保持周围环境干燥,潮湿环境容易对传感器造成误判,多适用于玻璃、塑料等容器。使用时探头周边2cm要避开金属和磁场,以免造成干扰。[/color][/font][align=center][img=非接触式液位传感器,600,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311141632349044_5407_4008598_3.png!w600x461.jpg[/img][/align]

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