温盐深传感器

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温盐深传感器相关的厂商

  • 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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  • 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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  • 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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温盐深传感器相关的仪器

  • 雪深传感器 400-860-5168转5113
    雪深传感器在冬季,道路上的积雪会严重影响交通安全。通过使用雪深传感器,可以及时掌握道路积雪情况,为清除积雪和救援工作提供数据支持。积雪会覆盖农作物并对其造成损害。农民可以通过雪深传感器及时了解积雪情况并采取相应的措施保护农作物。一、产品介绍TH-XL2雪深传感器是一种使用超声波技术对雪表面进行距离探测的传感器。传感器采用一体电容式静电换能器探头设计,灵敏度高、抗干扰能力强、精度高。二、技术指标雪深传感器供电:DC12V工作环境:-40-60℃,湿度≤100%无凝露通信接口:RS485工作电流:18mA DC12V最短数据间隔:0.2S壳体材料:铝合金材质盲区距离:10CM量程:100mm-2000mm测量分辨率:1mm准确度:1mm±0.2%产品尺寸图四、产品使用雪深传感器设备安装地点应选择开阔地设备安装横臂应保证至少1M设备的上方应不存在遮挡物设备到地平面距离应在20cm-200cm之内,为保证测量精度,推荐距离为100cm设备安装支架应保持水平,传感器的反射地面最好做水平处理,反射点1米半径内应保证避免杂草干扰
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  • Judd雪深传感器 400-860-5168转4377
    Judd超声波距离传感器对于远程雪深或者水位测量非常的理想,传感器通过计算从物体表面返回的脉冲运行时间测量距离。一个集成在防辐射罩内的温度探头跟传感器仪器使用,测量空气温度,作为对距离测量的温度补偿。传感器内置的微处理器计算距离测量的温度补偿,并执行误差校验。距离测量和温度测量都以模拟电压信号输出,电压测量范围在0 – 2.5V。当然,测量信号也可以通过数字串行ASCII码输出,用户在订货时需要指出需要的输出信号。  由于采用了比较通用的数据接口,该距离传感器可以适合任何数据采集器或者控制系统,供电之后测量输出之前可以延时至少3秒钟。 传感器技术性能参数电源:+12V – 24VDC, 50mA(*大采样时间2.6秒)模拟输出:0 -2.5 VDC或者0 – 5 VDC数字输出:1200波特率串行ASCII测量范围:0.5 – 10m(1.6 – 32.8英尺)波束宽度:22°精度:1厘米 或4%至目标距离分辨率:3mm(0.12英寸)工作温度范围:-40 – 70℃尺寸:8×8×13厘米重量:0.6Kg安装:0.5英寸镀锌螺纹管电缆长度:7.6米(25英尺)*大电缆长度:模拟输出,304米(1000英尺);数字输出,76米(250英尺)温度传感器技术性能参数精度:1℃,-40 – 85℃分辨率:0.5℃
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  • C-Star透射计 美国WET Labs公司生产的C-Star透射计具有新颖的整体外壳,具有高度集成的设计,为水下光束透射率测量提供了低成本、紧凑的解决方案。C-Star壳体耐压有600米和6000米可选,可用于剖面、锚系和走航测量。 波长: 410/465/520/650nm可选光程25/10cm可选带宽约20nm或10-12nm(与波长有关)接收角约1°输出方式0-5V模拟电压输出(0-16380counts) ECO BB3后向散射传感器 美国WET Labs公司生产的BB3后向散射传感器,可在412/440/488/510/532/595/650/676/715nm九个波长中任选3个,测量对应波长下的后向散射系数。RS232输出,可选防污刷、内置电池等。壳体耐压因配置不同有300/600/1000/1500米可选,采样频率高达4Hz,可用于剖面、锚系和走航测量。SBE 56温度计 美国SeaBird公司生产的SBE 56是一款低功耗、高性能的自容式温度计。最大工作水深1500米,内置内存和电池,USB2.0通讯。采样间隔0.5s—9h可设置,采样间隔设置为为15s时,可连续观测2年。温度测量范围为-5到+45°C 精度±0.002℃(-5℃到35℃) ±0.01℃(35℃到45℃) 稳定性0.0002°C/月 分辨率0.0001℃。SBE 39系列温(深)仪美国SeaBird公司生产的SBE 39系列是高精度、采样快的自容式温(深)仪。最大工作水深10500米,内置内存和电池,USB2.0通讯。采样间隔0.5s—6h可设置,采样间隔设置为0.5s时,可连续55天温度观测,或32天温深观测。常用于锚系或其他定点长期观测系统。SBE 39有RS232通讯可选;600米耐压塑料壳体和10500米钛壳体可选;感应耦合模块可选。SBE 37系列温盐(深)仪美国SeaBird公司生产的SBE 37系列是高精度、体积小的温盐(深)仪,有自容式(SM)、直读式(SI)和感应传输式(IM)等三种型号可选。最大工作水深7000米,采样间隔6s—6h可设置。以SBE 37-SM为例,采样间隔设置为2min时,可连续2年温盐深观测。常用于锚系或其他定点长期观测系统。SBE 37有RS232和RS485接口可选;350米耐压塑料壳体和7000米钛壳体可选。SBE 37可集成泵;也可以集成SBE 63光学溶解氧传感器,进行温盐深溶解氧一体式测量。SBE 16Plus V2系列温盐深仪 美国SeaBird公司生产的SBE 16plus V2系列高精度温盐深仪,广泛应用于锚系及其他长期固定布放的测量系统中。SBE 16plus V2具备6个差分A/D通道和1个RS-232输入通道,可集成多个附加传感器,包括溶解氧、浊度、叶绿素、PH、PAR等传感器。SBE 16plus V2含内置电池和内存卡,可通过RS-232串口进行数据通讯。SBE 16plus V2有600米耐压塑料壳体和6800/10500米钛壳体可选;采样间隔10s-4h可设置;可选自容式、实时、感应耦合式工作模式。SBE 49快速温盐深剖面仪 美国SeaBird公司生产的SBE 49是一款小型的、采样频率高达16Hz的温盐深剖面仪。SBE 49有350/7000/10500米耐压壳体可选。9-24VDC外部直流供电,串口数据输出,适用于拖曳体、ROV、AUV或其他移动平台。SBE 19Plus V2温盐深剖面仪 美国SeaBird公司生产的SBE 19plus V2温盐深剖面仪,采样频率为4Hz,泵控和T-C导流控制水路的设计,不仅能最大化减小由船只升沉造成的盐度尖峰,而且在低速投放测量过程中提高了动态测量精度。SBE 19plus V2有600/6800/10500米耐压壳体可选。具备6个差分A/D通道和1个RS-232输入通道,可集成多个附加传感器,包括溶解氧、浊度、叶绿素、PH、PAR等传感器。SBE 19plus V2常与SBE55/SBE32采水器集成使用,进行实时或自容式温盐深及采水一体式测量。SBE 25Plus温盐深剖面仪 美国SeaBird公司生产的SBE 25plus温盐深剖面仪,采样频率为16Hz,是一款科研级别的测量设备。SBE 25plus搭载模块化的温度、盐度、压力传感器,方便拆卸和替换。SBE 25plus有600/6800米耐压壳体可选。具备8个差分A/D通道和2个RS-232输入通道,可集成多个附加传感器,包括溶解氧、浊度、叶绿素、PH、PAR等传感器。SBE 25plus常与SBE55/SBE32采水器集成使用,进行实时或自容式温盐深及采水一体式测量。SBE 911plus温盐深剖面仪 美国SeaBird公司生产的SBE 911plus是一套科研级的温盐深剖面测量系统,广泛应用千全球知名的科研单位。SBE 911plus由SBE 9plus水下单元和SBE 11plus V2甲板单元组成,采样频率高达24Hz,可通过铠装电缆和绞车实现万米深的海洋温盐深直读式测量。SBE911plus可轻松方便地连接SBE 32采水器,进行实时或自动采水操作。SBE 911plus采样泵控和T-C导流控制水路的设计,不仅能最大化减小由船只升沉造成的盐度尖峰,而且在低速投放使用过程中能够依旧保持快速响应,提高了动态测量精度,解决了小尺度结构水团的测量问题。SBE 911plus含一套温、盐传感器,且第二套温、盐传感器可选。通过T-C管和泵控,确保测量值的一致性和流速稳定性。SBE 911plus有6800/10500米耐压壳体可选。具备8个差分A/D通道,可集成多个附加传感器,包括溶解氧、pH、浊度、叶绿素、PAR、硝酸盐、高度计等传感器。SBE 55小型采水器 美国SeaBird公司生产的SBE 55 是理想的小船用采水器,可用于近岸、河口和大湖的生态环境监测。 SBE 55采水器轻便、经济,常与SBE 19plus V2, 25plus, 49等 CTD 配合使用。SBE 55含供电和控制模块,能以自容模式工作,在设定的深度自动采水;也可以用铠装缆,和SBE 33甲板单元配合使用,进行实时CTD数据采集和采水。SBE 55采水器耐压600/3500米可选;3瓶位或6 瓶位可选,每个采水瓶容量4L。SBE 32采水器 美国SeaBird公司生产的SBE 32 采水器已经被广泛地应用于世界范围的海洋研究中,因其出色的可靠性和易操作性而广受赞誉。配合甲板单元使用,SBE 32可以与SeaBird公司任何一款剖面仪CTD搭配进行采水和实时CTD数据采集;也可以使用SBE 17plus水下控制单元,进行自容式采水。SBE 32采水器耐压6800/7000/10500米可选;12/24/36瓶位可选;采水瓶容量1.2/1.7/2.5/5/8/10/12/20/30L可选。SBE 32采水器有以下型号:&bull SBE 32标准采水器:12或24瓶位系统(可定制36瓶位);&bull SBE 32C小型采水器:12瓶位系统,采水瓶最大容量8L;&bull SBE 32SC超小型采水器:12瓶位系统,可以使用1.7L或2.5L容量采水瓶。(注:SBE 9plus CTD与 SBE 32SC不兼容).SBE 41 Argo CTD 美国SeaBird公司生产的SBE 41/41CP Argo CTD,主要应用于Argo浮标,耐压2000米。 电导率准确度:±0.003S/m电导率稳定性:0.003S/m/月压力准确度:±2dbar压力稳定性:0.8dbar/年温度准确度:±0.002℃温度稳定性:0.0002℃/年SBE 61深水型Argo CTD 美国SeaBird公司生产的SBE 61深水型Argo CTD,主要应用于深水型Argo浮标,耐压7000米。 电导率准确度:±0.003S/m电导率稳定性:0.003S/m/月压力准确度:±2dbar压力稳定性:0.8dbar/年Navis Argo浮标 美国SeaBird公司生产的Navis Argo浮标,耐压2000米。内置电池,可供300次2000米的剖面测量。每次停顿间隔1-15天可设置。在海表时,Navis Argo浮标通过Garmin 15xL-W GPS获取位置信息,然后通过9523型收发器发送获取的数据。铱星天线安装在CTD端盖上,并由CTD单元保护罩支撑。Navis Argo可集成溶解氧、叶绿素、CDOM、后向散射、PH、硝酸盐、辐照度、辐亮度等多种传感器。具体配置请详询GPCTD 美国SeaBird公司生产的GPCTD,专为水下滑翔机使用。独特的流线型进水口和出水口、TC导水管、泵及相应的管路设计,可消除水下滑翔机在航行中所特有的动态特性、边界层效应和尾流的影响。GPCTD支持连续采样﹑快速断续采样、慢速断续采样和单点采样等方式,以适应水下滑翔机的不同需求。GPCTD内置电池,除CTD传感器外,还可以加装溶解氧传感器。内置8M内存,既可自容式作业,也可实时作业。 SBE 21走航温盐仪 美国SeaBird公司生产的SBE 21,用于在走航的船只上测量海表面的温度和盐度。数据储存在存储器内并且通过串口传输到计算机内,即可自容式存储数据也可获取实时数据。SBE 21通常安装在船只海水进水口附近的PVC塑料水箱中,传感器通过电缆与装在用户计算机附近的交流电供电的接线盒连接。接线盒配有数据接口并为传感器提供电源。SBE 21还配有一个NMEA0183端口,用来接入导航数据。测量范围和精度分别为:温度-5~+35℃,±0.01℃ 电导率0~7S/m,±0.001S/m。系统中还可增加4个附加传感器。SBE 45小型走航温盐仪 美国SeaBird公司生产的SBE 45小型走航温盐仪,是一款专为船载测量海表面温度和电导率而设计的温盐仪,与SBE21温盐仪测量范围相同,但不能增加附加传感器。SBE 45体积较小,测量精度和分辨率高,功耗低,温盐精度分别为±0.002℃和±0.0003S/m。
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温盐深传感器相关的资讯

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    所谓气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。在煤矿、石油、化工、市政、医疗、交通运输、家庭等安全防护方面,气体传感器常用于探测可燃、易燃、有毒气体的浓度或其存在与否,或氧气的消耗量等。气体传感器主要用于针对某种特定气体进行检测,测量该气体在传感器附近是否存在,或在传感器附近空气中的含量。因此,在安全系统中,气体传感器通常都是不可或缺的。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。气体传感器的分类从检测气体种类上,通常分为可燃气体传感器(常采用催化燃烧式、红外、热导、半导体式)、有毒气体传感器(一般采用电化学、金属半导 体、光离子化、火焰离子化式)、有害气体传感器(常采用红外、紫外等)、氧气(常采用顺磁式、氧化锆式)等其它类传感器。从使用方法上,通常分为便携式气体传感器和固定式气体传感器。从获得气体样品的方式上,通常分为扩散式气体传感器(即传感器直接安装在被测对象环境中,实测气体通过自然扩散与传感器检测元件直接接触)、吸入式气体传感器(是指通过使 用吸气泵等手段,将待测气体引入传感器检测元件中进行检测。根据对被测气体是否稀释,又可细分为完全吸入式和稀释式等)。从分析气体组成上,通常分为单一式气体传感器(仅对特定气体进行检测)和复合式气体传感器(对多种气体成分进行同时检测)。按传感器检测原理,通常分为热学式气体传感器、电化学式气体传感器、磁学式气体传感器、光学式气体传感器、半导体式气体传感器、气相色谱式气体传感器等。先来了解一下气体传感器的特性:1、稳定性稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。2、灵敏度灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制或爆炸限的百分比的检测要有足够的灵敏性。3、选择性选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。4、抗腐蚀性抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到优。接下来是关于不同气体传感器的检测原理、特点和用途:一、半导体式气体传感器根据由金属氧化物或金属半导体氧化物材料制成的检测元件,与气体相互作用时产生表面吸附或反应,引起载流子运动为特征的电导率或伏安特性或表面电位变化而进行气体浓度测量的。从作用机理上可分为表面控制型(采用气体吸附于半导体表面而产生电导率变化的敏感元件)、表面电位型(采用 半导体吸附气体后产生表面电位或界面电位变化的气体敏感元件)、体积控制型(基于半导体与气体发生反应时体积发生变化,从而产生电导率变化的工作原理) 等。可以检测百分比浓度的可燃气体,也可检测ppm级的有毒有害气体。优点:结构简单、价格低廉、检测灵敏度高、反应速度快等。不足:测量线性 范围较小,受背景气体干扰较大,易受环境温度影响等。二、固体电解质气体传感器固体电解质是一种具有与电解质水溶液相同的离子导电特性的固态物质,当用作气体传感器时,它是一种电池。它无需使气体经过透气膜溶于电解液中,可以避免溶液蒸发和电极消耗等问题。由于这种传感器电导率高,灵敏度和选择性好,几乎在石化、环保、矿业、食品等各个领域都得到了广泛的应用,其重要性仅次于金属—氧化物一半导体气体传感器。这种传感器介于半导体气体传感器和电化学气体传感器之间,选择性、灵敏度高于半导体气体传感器,寿命长于电化学气体传感器,因此得到广泛应用。这种传感器的不足之处是响应时间过长。三、催化燃烧式气体传感器这种传感器实际上是基于铂电阻温度传感器的一种气体传感器,即在铂电阻表面制备耐高温催化剂层,在一定温度下,可燃气体在表面催化燃烧,因此铂电阻温度升高,导致电阻的阻值变化。由于催化燃烧式气体传感器铂电阻外通常由多孔陶瓷构成陶瓷珠包裹,因此这种传感器通常也被称为催化珠气体传感器。理论上这种传感器可以检测所有可以燃烧的气体,但实际应用中有很多例外。这种传感器通常可以用于检测空气中的甲烷、LPG、丙酮等可燃气体。四、电化学气体传感器电化学气体传感器是把测量对象气体在电极处氧化或还原而测电流,得出对象气体浓度的探测器。包含原电池型气体传感器、恒定电位电解池型气体传感器、浓差电池型气体传感器和极限电流型气体传感器。1、原电池型气体传感器(也称:加伏尼电池型气体传感器,也有称燃料电池型气体传感器,也有称自发电池型气体传感器),他们的原理行同我们用的干电池,只是,电池的碳锰电极被气体电极替代了。以氧气传感器为例,氧在阴极被还原,电子通过电流表流到阳极,在那里铅金属被氧化。电流的大小与氧气的浓度直接相关。这种传感器可以有效地检测氧气、二氧化硫等。2、恒定电位电解池型气体传感器,这种传感器用于检测还原性气体非常有效,它的原理与原电池型传感器不一样,它的电化学反应是在电流强制下发生的,是一种真正的库仑分析(根据电解过程中消耗的电量,由法拉第定律来确定被测物质含量)传感器。这种传感器用于:一氧化碳、硫化氢、氢气、氨气、肼、等气体的检测之中,是目前有毒有害气体检测的主流传感器。3、浓差电池型气体传感器,具有电化学活性的气体在电化学电池的两侧,会自发形成浓差电动势,电动势的大小与气体的浓度有关,这种传感器实例就是汽车用氧气传感器、固体电解质型二氧化碳传感器。4、极限电流型气体传感器,有一种测量氧气浓度的传感器利用电化池中的极限电流与载流子浓度相关的原理制备氧(气)浓度传感器,用于汽车的氧气检测,和钢水中氧浓度检测。主要优点:体积小,功耗小,线性和重复性较好,分辨率一般可以达到0.1ppm,寿命较长。主要不足:易受干扰,灵敏度受温度变化影响较大。五、PID——光离子化气体传感器PID由紫外光源和气室构成。紫外发光原理与日光灯管相同,只是频率高,能量大。被测气体到达气室后,被紫外灯发射的紫外光电离产生电荷流,气体浓度和电荷流的大小正相关,测量电荷流即可测得气体浓度。可以检测从10ppb到较高浓度的10000ppm的挥发性有机物和其他有毒气体。许多有害物质都含有挥发性有机化合物,PID对挥发性有机化合物灵敏度很高。六、热学式气体传感器热学式气体传感器主要有热导式和热化学式两大类。热导式是利用气体的热导率,通过对其中热敏元件电阻的变化来测量一种或几种气体组分浓度的。其在工业界的应用已有几十年的历史,其仪表类型较多,能分析的气体也较广泛。热化学式是基于被分析气体化学反应的热效应,其中广泛应用的是气体的氧化反应(即燃烧),其典型为催化燃烧式气体传感器,其主要工作原理是在一定温度下,一些金属氧化物半导体材料的电导率会跟随环境气体的成份变化而变化。其关键部件为涂有燃烧催化剂的惠斯通电桥,主要用于检测可燃气体,如煤气发生站、制气厂用来分析空气中的CO、H2 、C2H2等可燃气体,采煤矿井用于分析坑道中的CH4含量,石油开采船只分析现场漏泄的甲烷含量,燃料及化工原料保管仓库或原料车间分析空气中的石油蒸 气、酒精乙醚蒸气等。七、红外气体传感器一个完整的红外气体传感器由红外光源、光学腔体、红外探测器和信号调理电路构成。这种传感器利用气体对特定频率的红外光谱的吸收作用制成。红外光从发射端射向接收端,当有气体时,对红外光产生吸收,接收到的红外光就会减少,从而检测出气体含量。目前较先进的红外式采用双波长、双接收器,使检测更准确、可靠。优点:选择性好,只检测特定波长的气体,可以根据气体定制;采用光学检测方式,不易受有害气体的影响而中毒、老化;响应速度快、稳定性好;利用物理特性,没有化学反应,防爆性好;信噪比高,抗干扰能力强;使用寿命长;测量精度高。缺点:测量范围窄;怕灰尘、潮湿,现场环境要好,需要定期对反射镜面上的灰尘进行清洁维护;现场有气流时无法检测;价格较高。八、磁学式气体分析传感器在磁学式气体分析传感器中,常见的是利用氧气的高磁化特性来测量氧气浓度的磁性氧量分析传感器,利用的是空气中的氧气可以被强磁场吸引的原理。其氧量的测量范围宽,是一种十分有效的氧量测量传感器。常用的有热磁对流式氧量分析传感器(按构成方式不同,又可细分为测速热磁式、压力平衡热磁式)和磁力机械式氧量分析传感器。主要用途:用于氧气的检测,选择性极好,是磁性氧气分析仪的核心。其典型应用场合有化肥生 产、深冷空气分离、火电站燃烧系统、天然气制乙炔等工业生产中氧的控制和连锁,废气、尾气、烟气等排放的环保监测等。九、气相色谱式分析仪基于色谱分离技术和检测技术,分离并测定气样中各组分浓度,因此是全分析传感器。在发电厂锅炉试验中,已有应用。工作时,从进样装置定期采取一定容积的气样,在流量一定的纯净载气(即流动相)携带下,流经色谱柱,色谱柱中装有称为固定相的固体或液体,利用固定相对气样各组分的吸收或溶解能力的不同,使各组分在两相中反复进行分配,从而使各组分分离,并按时间先后流出色谱柱进入检测器进行定量测定。根据检测原理,气相色谱式分析仪又细分为浓度型检测器和质量型检测器两种。浓度型检测器测量的是气体中某组分浓度瞬间的变化,即检测器的响应值和组分的浓度成正比。质量型检测器测量的是气体中某组分进入检测器的速度变化,即检测器的响应值和单位时间进入检测器某组分的量成正比。常用的检测器有TCD热导检测器、FLD氢火焰离子化检测器、HCD电子捕获检测器、FPD火焰光度检测器等。优点:灵敏度高,适合于微量和痕量分析,能分析复杂的多相分气体。不足:定期取样不能实现连续进样分析,系统较为复杂,多用于 试验室分析用,不太适合工业现场气体监测。十、其他气体传感器1.超声波气体探测器这种气体探测器比较特殊,其原理是当气体通过很小的泄漏孔从高压端向低压端泄漏时,就会形成湍流,产生振动。典型的湍流气流会在差压高于0.2MPa时变成因素,超过0.2MPa就会产生超声波。湍流分子互相碰撞产生热能和振动。热能快速分散,但振动会被传送到相当远的距离。超声波探测器就是通过接收超声波判断是否有空气泄漏。这类探测器通常用于石油和天然气平台、发电厂燃气轮机、压缩机以及其它户外管道。2.磁氧分析仪这种气体分析仪是基于氧气的磁化率远大于其他气体磁化率这一物理现象,测量混合气体中氧气的一种物理气体分析设备。这种设备适合自动检测各种工业气体中的氧气含量,只能用于氧气检测,选择性极好。
  • “智能传感器”重点专项2022项目申报指南征求意见
    近日,科技部发布“十四五”国家重点研发计划“智能传感器”重点专项2022年度项目申报指南(征求意见稿),向社会征求意见和建议。根据征求意见稿,本专项2022年度拟支持项目及“揭榜挂帅”榜单如下:1. 智能传感基础及前沿技术1.1 光声量子纠缠调控机理及加速度传感器研制1.2 精准分子识别智能增强嗅觉传感技术研究1.3 微机电同步共振弱力传感机理及器件研究1.4 非侵入式血糖持续高精度检测传感技术研究1.5 动态非线性磁场传感机理及生物组织成像技术研究1.6 耐高温功能陶瓷共形制造方法与传感技术研究1.7 超高温压电材料制备及振动传感器研制1.8 高灵敏钙钛矿X/γ射线传感原理与技术研究1.9 光学超材料调控机理及微型气体传感器研制1.10 声学超材料增强机理及穿颅脑成像技术研究1.11 碳纳米管生物传感芯片晶圆级制造工艺研究1.12 工业传感网多协议实时处理机及芯片技术研究1.13 高性能硅基和碳基低维材料的变革性传感特性研究2. 传感器敏感元件关键技术2.1 MEMS多力学量敏感元件及智能传感器2.2 高精度航空大气压力敏感元件及传感器2.3 高频响三轴MEMS陀螺敏感元件及传感器2.4 高灵敏宽动态图像敏感元件及传感器2.5 受限空间相干光学位移传感器2.6 高精度温盐深集成光纤矢量水声传感器2.7 MEMS超声换能器元件及传感器2.8 危险气液识别敏感元件及柔性传感器2.9 活细胞内生物质动态检测纳米孔传感器2.10 抗体条形码微阵列超高通量快速检测生物传感器2.11 磁电耦合自供能磁场敏感元件及传感器2.12 微型高精度真空度敏感元件及传感器2.13 路面气象状态敏感元件及传感器2.14 高精度线光谱共焦尺寸测量传感器2.15 多参数融合智能工业传感器集成技术(科技型中小企业)3. 面向行业的智能传感器及系统3.1 飞机故障预测与健康管理成套传感器及应用3.2 轮胎内嵌集成传感器阵列及路面状态感知应用3.3 机床切削工况刀具状态原位实时监测传感器及应用3.4 强磁场高电压设备运行状态非侵入式监测传感器及系统3.5 河流全断面鱼群信息探测传感系统及应用3.6 特种力热参数传感器测试标定标准化技术及装置4. 传感器研发支撑平台4.1 多尺寸兼容的多材料体系MEMS研发平台4.2 MEMS传感器芯片先进封装测试平台“智能传感器”重点专项2022年度“揭榜挂帅”榜单1. 新冠突变株快速检测敏感元件及传感器附件:“十四五”国家重点研发计划“智能传感器”重点专项2022年度项目申报指南(征求意见稿).pdf
  • 灵动佳芯发布非接触式红外体温传感器
    随着全球气候变暖,带动各行各业对温度的讨论和关注;人们对健康越来越重视;医疗领域中先进仪器设备的持续引入,温度传感器技术不断升级,不仅在精度、响应速度等方面得到了提高,还出现了更多的类型和功能。近期,苏州灵动佳芯推出一款非接触式红外体温传感器芯片ZT9799,采用量子阱红外光电探测技术,快速探测红外波段的光信号,完成红外波段光信号探测,转换为电信号并通过芯片内部的温度计算单元实现实时温度值计算,精度可以达到±0.1℃以内。产品特点1) 尺寸小,LGA封装 6PIN,仅为1.9mm x 2.3mm x 0.68mm;2) 功耗低:休眠模式在0.76μA,低功耗模式2.56μA@2HZ,高信噪比模式19.71μA;3) 响应速度快:最快可以20ms计算温度值@50HZ;4) 测量精度高:实验室测试校准后测试精度在0.1℃内(高精黑体精度达0.007℃);5) 接口简单:通过I2C接口读取计算后的温度值(±0.1℃),对于功耗要求高的场景,可以通过预设温度值,INT方式唤醒MCU读取温度值。应用场景高精度非接触式人体温度测量(医疗级别)家电产品温度检测应用可穿戴产品温度监控IOT、工业、仓储领域温度监控应用案例| 基于ZT9799温度传感器的耳温枪设计灵动佳芯用ZT9799组装了一个耳温枪DEMO,并进行了包括精度测试,热冲击测试以及真人测试等在内的各种场景测试。耳温枪精度测试灵动佳芯基于上述结构设计考虑,组装成耳温枪DEMO实际测试看测温效果,从实际测试情况来看,在35℃~42℃范围内测量精度在±0.1℃内,在这个温度之外测量精度控制在±0.3℃以内。耳温枪热冲击测试在抗热冲测试具有比较好的表现,能够满足医学红外耳温计标准要求。行业标准要求在60s内达到精度0.2℃,但灵动ZT9799可以在40s内达到精度0.1℃,测试速度及精度远高业内标准。耳温枪真人实际测试数据对比国外知名耳温枪做了对比测试,从测试结果上看,灵动佳芯温感测试温度与国外耳温枪测试结果数据一致,在国内自研自产以及性价比上更具优势!| TWS耳机温度传感器灵动佳芯针对TWS耳机增加温度传感器并进行测试。用高精度黑体作为被测物体,测试温度从35℃到42℃,测试数据显示,灵动ZT9799能保证测量精度在0.1℃范围内,达到医疗级别。| 智能手表温度传感器智能手表越来越普及,在可穿戴产品中,智能手表的佩戴时间相对比较长时间,增加温度传感器来检测人体温度是比较不错的产品类别。灵动佳芯推出的非接触式光学温度传感器,完美的解决了传统接触式温度传感器对测温时长及测温环境的限制,在智能手表上设计相对简单(温感芯片ZT9799 FPC软板固定在手表内壳上,在手表后壳上用硅平片作为光窗),对佩戴要求没那么严格,只要能保证红外温度传感器能对准手腕皮肤就可以实现精准体温测温。灵动佳芯简介苏州灵动佳芯有限公司总部位于江苏省苏州市高新区。以压电陶瓷/化合物有机压电材料开发,芯片设计,算法开发为核心,集材料研发、芯片设计、技术服务、生产于一体,与中科院达成长期技术合作。公司产品包括各类压电传感器,光学传感器整体解决方案。服务于机器人,智能穿戴,消费电子,车载,医疗等相关领域,致力于成为智能传感器解决方案领导者。

温盐深传感器相关的方案

  • MOF作为次氯酸盐和抗坏血酸的比例荧光传感器
    次氯酸盐(ClO-)通常用于自来水消毒,但是需要对其浓度进行监控以确保其有效但无毒。Cao等研究人员开发了一种用于检测ClO-的新方法:利用新颖的金属有机骨架通过荧光光谱法进行监测。作者使用的爱丁堡仪器FS5荧光分光光度计表征和优化ClO-传感器的响应,然后他们也使用该传感器检测抗坏血酸。 金属有机骨架(MOF)是包含金属离子和有机配体的化合物,它们以规则的配位网络排列,其多孔结构可以吸收特定尺寸的分析物。此外,如果在分析物的存在下其光致发光特性发生变化,则可以采用MOF作为荧光传感器。此想法先前已用于ClO-检测,但始终基于单个发射强度。在这项研究中,Cao等提出了一种比例荧光传感器,以提高灵敏度和稳定性。在比例荧光传感器中,测量了对分析物有着不同响应的两个荧光信号的强度。与单个发射传感器相比,使用两个信号的比率可以减少测量的误差。
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    次氯酸盐(ClO-)通常用于自来水消毒,但是需要对其浓度进行监控以确保其有效但无毒。Cao等研究人员开发了一种用于检测ClO-的新方法:利用新颖的金属有机骨架通过荧光光谱法进行监测。作者使用的爱丁堡仪器FS5荧光分光光度计表征和优化ClO-传感器的响应,然后他们也使用该传感器检测抗坏血酸。金属有机骨架(MOF)是包含金属离子和有机配体的化合物,它们以规则的配位网络排列,其多孔结构可以吸收特定尺寸的分析物。此外,如果在分析物的存在下其光致发光特性发生变化,则可以采用MOF作为荧光传感器。此想法先前已用于ClO-检测,但始终基于单个发射强度。在这项研究中,Cao等提出了一种比例荧光传感器,以提高灵敏度和稳定性。在比例荧光传感器中,测量了对分析物有着不同响应的两个荧光信号的强度。与单个发射传感器相比,使用两个信号的比率可以减少测量的误差。
  • 鄱阳湖六柱体蒸渗仪站完成传感器安装和柱体入井
    整套系统的土壤传感器分为4种,共计144只,分别是TDR土壤水分、温度、电导率三参数传感器,土壤水势传感器,土壤温度传感器,以及土壤溶液自动取样系统。在安装之前,我们对所有的传感器进行了可靠性测试,已确保安装进柱体的传感器具有很好的一致性。

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  • 柱温过热保护传感器故障的排除

    因上周末公司要停电检修线路,周一早上开机,岛津的gcms2010出了问题,GC部分柱温过热保护传感器报错,量该热电偶阻值正常(正向电阻5.0欧,反向电阻5.7欧,插拔该传感器与电源板连接的插头,故障依旧,更换该传感器故障依旧,传感器连接的板子上的插接件都插拔了几遍也不行,最后把该板卡的固定螺丝卸下,把板卡插拔了几次后,OK。现在天气湿度大,再加上我们是沿海地区,空气中盐分高,腐蚀性大,造成插接件表面氧化,接触不良,插拔几次后去掉了表面的氧化层,仪器就OK了。如有不明我可以附张图。

  • 比浮球稳定性更强的水位传感器-光电液位传感器

    [font=等线]光电液位传感器是一种利用[/font][font=等线]光线在水中和空中折射的不同来判断液位的变化,内部无机械运动,[/font][font=等线]相比传统的浮球[/font][font=等线]开关[/font][font=等线],光电液位传感器具有更强的稳定性和可靠性[/font][font=等线]。[/font][font=等线]光电液位传感器采用光电原理,内部没有任何机械运动部件,因此不会因为机械部件的损坏或卡死而导致传感器的故障。这种无机械运动的设计使得光电液位传感器在长时间运行中能够保持稳定的性能,减少了维护和更换零部件的频率,降低了使用成本。[/font][font=等线]光电液位传感器体积小巧,安装简便。相比之下,浮球式液位传感器通常需要较大的安装空间,并且安装过程中需要考虑浮球的浮动范围和机械部件的位置,安装相对复杂。而光电液位传感器可以根据实际需求选择不同尺寸和形状,灵活性更高,安装也更加方便快捷。[/font][font=等线][url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]响应速度快,精度高。由于光电原理的特性,传感器可以快速准确地感知水位的变化,并及时输出相应的信号,可以满足对于水位变化监测精度要求较高的场景,如水池水位控制、流量监测等。[/font][font=等线]相比浮球式液位传感器在稳定性、可靠性、安装方便性和响应速度等方面都有明显优势,是一种更为先进和可靠的水位传感器技术。随着科技的不断进步和应用场景的不断拓展,光电液位传感器在工业自动化、环境监测等领域的应用前景广阔。[/font]

  • 光电管道液位传感器跟电容式液位传感器哪个更稳定

    光电管道液位传感器跟电容式液位传感器哪个更稳定

    在液位传感器领域,光电管道液位传感器和电容式液位传感器是两种常用的技术。这两种传感器工作原理并不相同,那么哪款更稳定呢,今天小编带大家了解一下相关内容。光电管道液位传感器的稳定性主要来自于其工作原理。它利用光在传播过程中遇到不同介质时的折射原理来检测液位。由于光的传播速度极快,且不易受到外界干扰的影响,因此光电管道液位传感器的测量精度较高,稳定性较好。此外,由于其非接触式的测量方式,可以有效避免与被测液体的直接接触,从而减少了由于介质变化带来的测量误差。电容式液位传感器则是利用电容值变化来检测液位的变化,很容易受到温湿度等因素的影响,传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出 准确判断。使用时需保持传感器表面干燥,探头周边 2CM 需避开大型金属或磁场,要在常温下使用。[align=center][img=管道光电液位传感器,690,547]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401091555157689_6544_4008598_3.jpg!w690x547.jpg[/img][/align][url=https://www.eptsz.com]光电管道液位传感器[/url]在稳定性方面具有较大的优势。其稳定性不易受到外界干扰的特性使得它在许多应用场景中成为更稳定的选择。然而,电容式液位传感器也有其独特的优点,安装方便,因此,在选择传感器时,需要根据具体的应用需求和场景来综合考虑。

温盐深传感器相关的耗材

  • 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50kHz;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
  • 柱温箱温度传感器套装
    柱温箱温度传感器套装用于Agilent GCs柱温箱温度传感器套装名称类似于Agilent部件数量货号柱温箱温度传感器,用于Agilent 5890 GC05890-61030一个23040柱温箱温度传感器,用于Agilent 6890 GCG1530-61030一个23039
  • SR50A雪深传感器
    SR50A是Campbell公司新研发的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降雪的变化情况。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,保证测量的精确性。该产品对Campbell公司的CR系列数据采集器具有良好的兼容性。为调整声速在空气中的波动,需测量气温。SR50AT或现有的现场气温传感器均可实现该功能。SR50A可选配加热器,以方便在结霜冰的地方使用。除配有外部温度传感器外,SR50AT与SR50A装置没有区别。温度传感器需要标准10英尺(约304.8厘米)长导线以及6片式防辐射罩。SR50A能够输出一份经温度修正的距离读数,免除了后期需要深化处理的必要麻烦。同时可输出一份单独的温度读数。SR50A-316SS和SR50AT-316SS这两种可选的型号具有不锈钢外壳,这样可用于具有腐蚀性操作的环境(即船用)。优点与特性1.足够坚固,适用于恶劣环境2.用户可选信号输出3.与CampbellScientific大部分数据采集器兼容4.采用多回波处理算法确保测量结果的可靠性输出SDI-12、RS-232和RS-485的输出选项能够与SR50A集成。CampbellScientific的MD485通讯模块可用于将一个或多个处于RS-485模式的SR50A传感器连接至RS-232设备。这适用于所需导线长度超出RS-232或SDI-12传出长度限制的应用。安装为使光束的视线不受阻碍,SR50A可专门安装三脚架,塔式支腿或用户提供的可使用横臂的立杆。SR50ATOM和SR50ATRIM的安装工具包中含有必要的支架和6英尺长的横臂。注意:需配合温度传感器做温度补偿。SR50A雪深/水位传感器技术参数测量时间输出信号SDI-12(version1.3),RS-232,RS-485波特率1200-38400bps测量范围0.5m~10m光束接受度~30°分辨率0.25mm精度±1.0cm或±0.4%,二者中取大值;需外部温度补偿或SR50AT版本的传感器电源9~18VDC功耗工作状态,250mA待机状态工作温度-45℃~50℃接口SDI-12、RS-232、Rs-485尺寸长10.1cm,直径7.5cm重量SR50A:375g、SR50A-3166S:795g最长电缆长度SDI-12:60m、RS-232:60(波特率:9600bps)、RS-485:300m加热器规格加热电阻:75Ω,额定电压:12V,最大额定功率:3W 产地:美国
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