焊缝跟踪传感器

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焊缝跟踪传感器相关的厂商

  • 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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  • 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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焊缝跟踪传感器相关的仪器

  • 设备设采用LED发光组、电动变倍和电动调焦系统、自动跟踪对焦、具有实时图像处理功能。镜体可正负倾斜90度拍照,特殊样品,镜体可手持拍照同时可对测图像进行效果加强。基本功能?汽车行业、船泊行业、轴承行业、机械加工行业、制造行业、特殊设备制造行业、电器及电力行业?主要分析用户焊接产品焊缝及焊口处的形貌及缺陷。专业的焊接分析软件可以针对不同的焊接方式来测量焊缝,熔池、熔深进行全面的分析 产品特点1,采用白光LED发光组,长寿命冷光源照明,确保样品不会被热破坏2,配备高分辨率彩色SCMOS传感器芯片3,全景深观察及拍摄,立体感强,色彩还原佳4,自动跟踪对焦,可手动变焦,进行局部放大,定格拍照5,具有实时图像处理功能,灵活可见光图像合成功能,可做图象旋转调整,图像局部放大功能6,对待测图像进行加强效果RGB三原色色彩、亮度、对比度、Gamma值等调整7,电动变倍和电动调焦系统8,LED环形光照明9,专用焊缝软件proweld 主要技术参数图像传感器5.0MP彩色SCMOS传感器,最高显示分辨率可达500万像素变焦能力22倍可变范围最小观察范围8.3mmX6.2mm最大观察范围16.5mmX12.3mm输出接口USB3.0电力输入24VDC外形尺寸330x240x260 软件界面 proweld焊接软件主界面 产品分类:产品管理窗口,可进行产品的添加、编辑与删除。 自动生成报告 实例图片
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  • 1.恒奥德仪器角焊缝密性检验仪罐底焊缝真空检测盒HAD-18003 以往对船体舱室焊缝密性的检验,采用传统方法是冲水、灌水、煤油和泵气。 煤油试验方法因受舱室结构、天气条件和试验时间长的影响,所以船检门不同意使用;而灌水密性试验,又因受船台基面的承受荷载的限制和排注水时间过长而限制使用。目前船行业均采用舱室泵气密性试验。采用这种方法固然有许多优点,但也有局限性,即行泵气密性试验时.舱室前后上下都须接通整,故影响下道序的涂装油漆及下水滑道板的安装。为此,采用密性真空罩,那怕是密性舱室未整,随时随地都可以施行。这样来,为船体涂装作业和下水装置的设置提供了前条件,使生产管理作具有更的均衡性,船体坞修、局外板调换的密性检查为简便。密性真空罩试验所需条件试验采用的液体:肥皂水溶液。真空标准:-0.014a当环境温度小于0度时,应对肥皂水溶液添加防冻液,并保证被检验的焊缝不结冰。真空表,用以检测空气抽出的压力。 空气调节阀,用以调节空气压力可采用真空泵和空压机两种抽真空方式。适用于焊缝检测,机械,无损检测,核电,船… … … 密封件属于易耗品,损坏可自行更换 密性真空罩主要购成件密性罩体均为10mm的透明有机玻璃(亚克力)胶合而成,罩体内设有加强板(亚克力),罩体下沿四周胶合整体软质口海绵。罩体装有真空压力表 (-0.1MPa-0MPa),变径抽气接头。便于携带的把手(铝合金)。 密性真空罩使用方法 将待检的焊缝涂上肥皂水溶液,然后将真空罩固定在需检测的焊缝处,要求真空罩周界不能透气,然后通过空气排出器来吸取真空罩内的空气,当真空罩内的压力达到-0.014MPa 时,检验真空罩内焊缝上的肥皂水溶液变化情况,来确定焊缝质量,若焊缝表面的肥皂水溶液有气泡产生,说明焊缝有质量缺陷,反之,则焊缝质量没有问题。 密性真空罩试验注意事项 1.检测前检查空气压缩机或真空泵作是否正常 发泡剂及其他相应具是否齐,作区域光线不足时,须配备照明具 .2.试验前彻底清除焊缝及焊缝两侧50mm范围内的灰尘,沙土,油锈,焊渣,飞溅,焊瘤以及其他影响观察焊接区域泄露情况的物质。 3.相邻两段检测的焊缝,两次真空罩的重合距离应以消除可视死角为宜。 4.如果需检测位的板材不平或焊角不平整,现场应用足够的人力将真空罩压住,通过密封软质海绵的弹性将真空罩与检测位紧密接触,现场应经常检查真空罩上的软质海棉,发现海绵有断裂或变质应及时更新。 5.真空罩上的空气抽出端应配备压力表及空气调节阀,通过空气调节阀来调节气压,当真空测量表中的测量值达到真空标准时,记录此时的空气端压力表中的值,为下次试验的空气抽出压力提供参考。 6.真空罩内的真空压力不能过大,若压力过大,焊缝缺陷无法通过肥皂水溶液(不能形成气泡)检测,因此现场应通过空气调节阀来控制,使真空罩内的真空压力缓慢达到标准值,从而避免真空罩内的真空压力过大情况的发生。 7.当真空罩内的真空压力达到规定值-0.014MPa时,待压力稳定后,才能行检查作。 8.在真空罩内的空气向外抽出过程中,如发现真空罩在焊肉处由于密封不好发生漏气现象,现场应重新涂肥皂水溶液,重新行试验。 真空罩大小尺寸由于使用方位和地段的不同,故无法做出库存真空罩,尺寸由买家自行提供,若有特殊尺寸要求,可通过电话沟通解决。2.便携银测定仪 银离子检测仪 型号HAD-G103 HAD-G103术参数 1、测量范围:0.01~10.00mg/L(分0.01-1.00和1.00-10.00mg/L两个量程段) 2、小分辨率:0.01 mg/L 3、示值误差: ≤5%(F.S) 4、重复性 :≤3% 5、光学稳定性:≤0.002A/20min 6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm 7、耗:30W 8、重量:500g 9、正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 可充锂电池 3.紫外测油仪 水中油测定仪 型号:HAD-CY1 概述: HAD-CY1紫外测油仪用于测量水中石油以及矿物,基于各种物质的分子及其结构,对不同波长的单色光呈现选择性吸收的特性。本仪器在可见光光谱范围内,可对物质成分及含量行定性和定量分析,它在化、学、生物、农业、食品、环境保护等方面应用广泛,是常用的实验室仪器。 术参数: 序号 显示 测量范围 分辨率 示值误差 1 矿物油 5-50 mg/L 0.1mg/L ≤±5%Fs 特点: 1.可自动调零和1~5点自动校准。 2.标准光学比色皿互换性更强。 3.分辨率。仪表分辨率达到0.01。 4. 采用低杂光,光栅CT式单色器结构,使仪器具有良好的稳定性、重现性和确的测量度。 5. 采用微机处理,不仅使仪器具有自动设置0%T 和T的控制能, 以及多种浓度运算和数据处理能,操作简便、直接、可靠。 6.仪器配有标准的RS-232双向通讯接口和标准并行打印口,可向计算机发送测试数据和接受微机的控制命令(需本公司仪器应用软件),接并行打印机如(EPSON-LQ-300K)能直接打印测试结果。 仪器标配 1.测试仪器:1台 2.白色塑料小盖子:1个 3.3CM比色皿:2个 4.电源线 :1个 5.合格证:1张 6.说明书:1本 4.α、β表面污染检测仪 型号:HAD-J170 辐射类型:α、β、射线 探 测 器:ZnS闪烁体探测器; 测量类型: CPS,CPM,Bq/ cm2 能 量 限:α2.5MeV,β30keV 探测效率:(带保护格栅,2π) 90Sr-90Y,≥ 40% 14C,≥ 12% 239Pu,≥ 20% 测量范围:0.01 cps ~ 105cps 0.01q/ cm2 ~ 105 Bq/ cm2 显示范围:0.001 cps ~ 999.999k cps 0.01Bq/ cm2 ~ 999.999k Bq/ cm2 报警能:阈值报警、欠压报警、过载报警、探头故障报警、压故障报警 测量模式:快速测量、确测量、本底测量; 温度特性:-10℃~ +50℃ 湿度特性:RH 95% (35℃) 供电方式:可充电锂电池 耗: 90mW,连续作时间150h 重 量:0.9kg(含电池) 5.泵吸式二氧化碳检测仪 型号:HAD-3CO2 泵吸式二氧化碳检测仪,适用于业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用口电化学/红外吸收气体传感器和微控制器术,响应速度快,测量度,稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单,仪器防尘设计,配有粉尘过滤器,可用于恶劣的场合 • USB随时随地可充电,可用电脑或、充电宝充电等 • 内置4000mA大容量分子聚合物可充电电池,长待机 • 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等能 • 软件自动校准、传感器多达6目标点校准能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复能 检测气体:二氧化碳(CO2),口NDIR红外气体传感器 测量范围:0-500、2000、5000、10000、50000PPM、0-20%、50%、99.99%VOL可选 分 辨 率: 1PPM(0-50000PPM)、0.01%VOL(0-99.99%VOL) 响应时间:≤20秒(T90) 检测度:≤±3%(视具体传感器而定) 线性误差:≤±1% 零点漂移:≤±1%(F.S/年) 恢复时间:≤20秒 气体扩展:支持1-4个传感器 重 复 性:≤±1% 防护等:IP66 6.邵氏(橡胶)硬度计检定装置 型号:HAD-X50A 邵氏(橡胶)硬度计检定装置是根据JJG304-2003《A型邵氏硬度计检定装置》、JJG 1039-2008 《D型邵氏硬度计》及JJF 1312-2011《 AO型邵氏硬度计》校准规范研究、生产的硬度计检定装置。 邵氏(橡胶)硬度计检定装置适用于各种规格的A/D/O型的邵氏硬度计。 、 性能特点: 1. 量块满足JJG304-2003《A型邵氏硬度计》、JJG1039-2008《D型邵氏硬度计》及JJF 1312-2011《 AO型邵氏硬度计》的要求。 2. 4.3寸TFT彩色液晶显示,更直观,可自动计算和显示硬度测量结果。 3. 可同时显示力值和硬度,分别测量A型、D型和O型邵氏硬度计。 4. 仪表自带环境温湿度测量。 5. 可存储100组测量数据,存储数据可查询、删除。 6. 具有模拟标定和标定数据恢复及移植能。 7. 多能夹具可装夹针、数显、异型等硬度计。 8. 自带锂电池供电,安充电口。装置本体内含有可充电锂电池,待机时长可达48小时。 9. RS-232接口,可向电脑传输测量数据。 二、 术参数 1. 测量范围:A型0~10N、0~100.0HA, D型8~50N、0~100.0HD, O型0~20N、0~100.0HD; 2. 示值误差:A型≤±8mN 、硬度数值≤± 0.1HA D型≤±50mN、硬度数值≤± 0.1HD。 O型≤±10mN、硬度数值≤± 0.1HO。 3. 仪器分辩率: 硬度值0.1HA(HD)、力值lmN 。 4. 校准台大行程: 100mm。 5. 可显示力值和硬度,双量程传感器分别测量A型、D型及O型邵氏硬度计。 6. 专用量块2.54(-0.004,0)mm、2.52(-0.004,0)mm、2.46(0,+0.004)mm、2.48(0,+0.004)mm 、2.0(-0.004,+0.004)mm,1.25(-0.004,+0.004)mm,平面钢板(1200~1300)HV。 7.防护X、γ辐射测量仪 型号:HADS1200 【产品简介】 HADS1200防护X、γ辐射测量仪主要用于X、γ辐射的准确快速测量,仪器携带方便,易于操作。仪器采用GM计数管,有过载报警,即使作人员遭遇大的剂量时仪器也能正常报警。本仪表可用于环保门检测环境本底情况,疗射线设备附近辐射检测,无损检测(即射线探伤)装置是否有辐射泄漏,核电站附近居民区环境本底测量。仪器执行标准是JJG393-2018“辐射防护用X,γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪”。 【术参数】 ◆辐射类型:X,γ ◆探 测 器:GM计数管 ◆测量范围:0.01μSv/h~1Sv/h ◆固有误差:小于±20% ◆能量响应:48keV~1.5MeV ◆供电方式:7.4V锂充电电池 ◆ 率:350mW ◆机械尺寸:长200mm×130mm×厚100mm ◆温湿特性:-10℃~+50℃,RH95%(35℃) ◆重 量:1000g 8.台式水质色度计 型号:HAD-SD3术标测定原理:铂-钴标准比色法量范围: 0~50度 基本误差:±5%F.S 示值度:1度 零点漂移:±1度 重 复 性:≤3%电源:220V/50HZ 9.便携式荧光法溶解氧仪 荧光法便携式测氧仪 荧光法溶氧仪 便携式溶解氧 型号:HAD-RJY 可用于水体溶氧、温度、,能满足便携式准测量水质的要求。 信号输出:RS-485 屏幕采用自定义背光,可显示溶氧、温度、实时时钟。 手动盐度、气压、KB值校准,确保测量值准。 术参数 型号 HAD-RJY 溶氧传感器量程 0~20mg/L或0~200%饱和度 溶氧传感器度 1% 溶氧传感器漂移 1%per year 传感器材料 POM或不锈钢 温度传感器量程 0~40℃ 温度传感器度 ±0.2℃ 测量距离 3米 传感器清洗周期 根据水体情况、测量频率 作环境温度 -20℃~50℃ 供应电源 3v~6v 耗 0.5w 信号输出 RS-485 10石墨电热板 型号:HAD-450丨:加热率:4000W 2、控温范围:室温-450℃,LCD液晶显示。3、控温方式:微电脑PID控制,PT100传感器,控温度。4、作尺寸:600×400×230mm5、定时范围:1-9999分或常开6、电源:220v 50Hz
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  • UCD-60-8K焊缝专用C扫描探伤仪基本介绍 八通道UCD-60-8K焊缝专用超声波探伤仪,其设计目的为用于高性能的手动或自动超声波探伤仪,现代数字技术的使用,使得这种超声波探伤仪能够以高达4米/分钟的速度对焊接接头进行质量控制检测。通过使用各种编码器,可以构建焊缝的可视化C扫描,进而可以**定位缺陷的坐标。强大的磁性轮和声学接触跟踪系统确保了控制的可靠性,并且可以返回焊缝的任何一点而不会丢失坐标位置。可以一次控制焊缝两侧的特殊四通道检测。 UCD-60-8K焊缝专用C扫描探伤仪性能特点 1、实时同步显示所有超声波监测通道信号2、全屏查看和调整每个超声通道的所有参数3、独立的TCG曲线可设置于每个检测通道4、编码器校准功保存和查看超声波扫描结果5、焊接接头控制部分的数据处理与分析6、计算机程序来分析控制和设计控制协议的结果
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焊缝跟踪传感器相关的资讯

  • 荧光增强传感器可追踪组织深处分子 有助于癌症诊断或监测
    美国麻省理工学院工程师开发出一种用于激发任何荧光传感器的新型光子技术,其能够显著改善荧光信号。通过这种方法,研究人员可在组织中植入深达5.5厘米的传感器,并且仍然获得强烈的信号。  科学家使用许多不同类型的荧光传感器,包括量子点、碳纳米管和荧光蛋白质,来标记细胞内的分子。这些传感器的荧光可以通过向它们照射激光来观察。然而,这在厚而致密的组织或组织深处不起作用,因为组织本身也会发出一些荧光。这种“自发荧光”淹没了来自传感器的信号。  为了克服这一限制,研究团队开发了一种被称为“波长诱导频率滤波(WIFF)”的新技术,使用三个激光来产生具有振荡波长的激光束。当这种振荡光束照射到传感器上时,它会使传感器发出的荧光频率增加一倍。这使得研究人员很容易将荧光信号与自发荧光区分开来。使用该系统,研究人员能够将传感器的信噪比提高50倍以上。  这种传感器的一种可能应用是监测化疗药物的有效性。为了证明这一潜力,研究人员将重点放在胶质母细胞瘤上。这种癌症的患者通常选择接受手术,尽可能多地切除肿瘤,然后接受化疗药物替莫唑胺,以消除任何剩余的癌细胞。  但这种药物可能有严重的副作用,且并非对所有患者都有效,所以研究人员正在研究制造小型传感器,这样就可以植入肿瘤附近,从体外验证药物在实际肿瘤环境中的疗效。  当替莫唑胺进入人体后,它会分解成更小的化合物,其中包括一种被称为AIC的化合物。研究团队设计了可以检测AIC的传感器,并表明他们可以将其植入动物大脑中5.5厘米深的地方,甚至能够通过动物的头骨读取传感器发出的信号。  这种传感器还可以用于检测肿瘤细胞死亡的分子特征。  除了检测替莫唑胺的活性外,研究人员还证明可以使用WIFF来增强来自各种其他传感器的信号,包括此前开发的用于检测过氧化氢、核黄素和抗坏血酸的基于碳纳米管的传感器。  研究人员说,新技术将使荧光传感器可跟踪大脑或身体深处其他组织中的特定分子,用于医疗诊断或监测药物效果。相关研究论文近日发表在《自然纳米技术》上。
  • 82家仪器和传感器企业落户怀柔
    筛选研发设计和生产的头部企业40余家,跟踪聚集一批,创业团队、研发团队和基础研究团队,构建以原福田一工厂,升级改造项目为中试研发基地,科学城核心区1平方公里为生产制造基地,怀丰产业园为供应链基地的产业空间布局。  近年来,怀柔区坚持“先聚集再聚焦”的工作思路,加速优质企业聚集。截至目前,已有82家仪器和传感器企业落户怀柔区,其中科学仪器企业47家、传感器企业25家、科技中介10家。  据怀柔区经信局相关工作人员介绍  近年来,怀柔区有序推进高端仪器和新型传感器引进工作。目前已结合北京怀柔综合性国家科学中心建设,在仪器方面发展聚集了电镜、质谱、光电、真空、低温5个方向的团队,传感器方面发展聚集了MEMS智能传感器、光电子芯片传感器和生物传感器3个方向的初创团队及企业。  卓立分析仪器是怀柔区较早引进的高端仪器企业,今年1月正式入驻怀柔科学城后,已签订单价值超过3500万元,预计今年在先进光电分析仪器领域将创造6000万元的产值,年产200套综合性光谱分析仪器、1000套便携式拉曼光谱仪。  制定扶持政策吸引优质企业落户  为支持科学仪器和传感器产业发展,怀柔区发布了《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》,重点从科学仪器和传感器关键技术研发及落地转化、科学仪器产业公共平台和机构运营发展、科学仪器企业发展和产业生态体系建设三方面给予支持。  今年3月,怀柔区还制定了《高端仪器和传感器产业百日攻坚专项行动方案》,建立了“一办三组”工作机制,确定了53项重点任务,以突破应用基础研究为核心目标,加快推进产业和空间布局规划,促进企业、团队、中试平台等创新生态体系核心要素集聚,加速推进高端仪器和传感器产业发展相关工作。截至目前,百日攻坚专项行动取得了重大节点成果,为怀柔区建设高端仪器和传感器产业生态奠定了坚实基础。  良好的区域规划留住企业  怀柔区明确了“头部引领、孵化加速、园区集聚”的发展思路,通过“龙头企业+基金”模式开展并购、入股、培育,建设好怀柔仪器和传感器制造基地,以中试平台为基础形成集成、测试、孵化链条。  头部引领方面,怀柔区筛选了研发设计和生产的头部企业40余家。  孵化加速方面,怀柔区结合产品技术演进迭代进程,聚焦中试熟化、技术迭代和前沿研究三个不同阶段,跟踪聚集一批创业团队、研发团队和基础研究团队。  园区集聚方面,怀柔区构建以原福田一工厂升级改造项目为中试研发基地、科学城核心区1平方公里为生产制造基地、怀丰产业园为供应链基地的产业空间布局,明确产业布局、空间布局、发展路径,促进产业链、创新链、供应链三链融合发展,有效促进了仪器和传感器企业落户怀柔。  下一步,将围绕大科学装置,聚焦科研成果,坚持以市场为导向,坚持头部企业引领和国际开放式发展,激励工程师成为创新产业发展主体,对标国际科技园区发展模式,打造怀柔高端仪器装备和传感器产业基地实现千亿产业集群目标。
  • 千亿传感器市场引角逐
    今年以来,全球几大消费电子巨头纷纷发力抢占以智能眼镜及智能手表为代表的可穿戴设备市场。而在本轮可穿戴设备的追逐热潮中,传感器已然成为可穿戴设备产业链中的点金石,是硬件产业链上机会确定性较强的一块领域。据美国《华尔街日报》的报道显示,苹果即将发布的iWatch智能手表就将整合至少10种传感器,这无疑将对传感器市场的大热进一步起到推波助澜的作用。此外,前瞻产业研究院在此前发布的《2013-2017年中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》中,曾预测2013-2017年中国传感器制造行业销售收入将保持快速增长,2017年行业销售收入将突破5000亿元。分析人士表示,苹果等巨头的示范效应叠加传感器市场规模超千亿,都将推动国内传感器市场加速发展,相关概念大概率将获得资金青睐。  iWatch将成传感器大热催化剂  据外媒报道,最近Sensoplex公司的首席执行官Hamid Farzaneh在采访中对iWatch中可能出现的传感器进行了推测。作为一家新型可穿戴产品设计和供应传感器模块公司,Sensoplex在此领域非常具有发言权。  据悉,Farzaneh专门对这10种传感器进行了分类,有五种可能性比较大,而另外五种则是较有可能。其认为,几乎肯定会被整合进iWatch的传感器,包括加速度传感器、陀螺仪、磁力计、晴雨表/气压传感器及环境温度传感器。  Farzaneh指出,加速度传感器似乎已经成为智能手机的标配,而iWatch将使用加速度传感器测量身体运动,并且可以记录用户步数以及睡眠习惯。而陀螺仪是一款不可缺少的组件,可以侦测转动。陀螺仪获得的数据可以与锻炼逻辑算法相互协作 而且陀螺仪还能让iWatch&ldquo 感知&rdquo 用户,比如举起手腕准备看表时,屏幕自动亮起。气压传感器则不仅仅可以向用户提供更准确的天气数据,还可感知海拔高度的变化,对于跑步爱好者和登山爱好者来说,海拔高度数据非常重要。  针对比较有可能被整合进iWatch的传感器,Farzaneh认为,包括心率监控仪、血氧传感器、皮肤电导传感器、皮肤温度传感器以及GPS。  除此之外,据《华尔街日报》报道称,台湾厂商广大电脑将成为iWatch的主要生产商。而LG将为苹果智能手表独家提供显示屏,这种屏幕拥有2.5英寸,为长方形设计,且呈拱形,支持触摸以及无线充电功能等特点。  iPhone 6或搭载气压计及  传感器装置  据科技博客9to5mac报道,当前业界关于苹果下一代iPhone的传闻正沸沸扬扬,似乎iPhone 6将采用更大的屏幕设计、重新启用金属面板等,已是板上钉钉的事情。近期又有知情人士爆料,iPhone 6可能将搭载运动气压计和大气传感器装置。  据介绍,在通常情况下,气压计是用来测量位置高度的一个装置,这一传感器已经普遍存在于常见的Android设备上,比如三星的Galaxy Nexus手机。对于徒步旅行者、登山者、骑行和一些希望能够获取自己当前位置精确高度的发烧友来说,气压计传感器装置很实用。当然,通过一些气压数据,气压计同时可以预测气温和天气状况。  业内人士表示,&ldquo iPhone 6可能将搭载运动气压计&rdquo 的传闻并非空穴来风,在苹果最新的软件开发工具包Xcode 6和iOS 8操作系统的代码上,可以找到相关信息。其中的CoreMotion APIs上,赫然显示有高度测量功能。  此外,在当前的苹果应用商店内,已有几款可以跟踪高度的应用存在,这些应用基于现有的GPS芯片和运动跟踪芯片。不过,据相关开发人员称,Xcode 6 和iOS 8中的高度测量基于新的技术框架,需要有新的苹果硬件支持。  上述开发人员称,iOS 8操作系统对新的测量高度的硬件支持,意味着苹果将在未来发布的iOS设备中嵌入这一新功能,这些设备不仅包括今年秋季推出的iPhone 6,还有可能覆盖新的ipad,甚至iWatch。  此外,开发人员在iOS 8上还找到了环境压力跟踪参数,根据这些参数,除了根据气压可以确定高度外,还可以分析周边降水或天气阴晴状况。开发人员称,未来iOS设备的这种天气预测功能。  5000亿市场引角逐  应该说,传感器已经成为可穿戴设备产业链中的点金石,是硬件产业链上机会确定性较强的一块领域。以谷歌眼镜为例,其内置了多达10余种的传感器,包括陀螺仪传感器、加速度传感器、磁力传感器、线性加速等传感器的应用,这让谷歌眼镜实现了一些传统终端无法实现的功能,如使用者仅需眨一眨眼睛就可以完成拍照。虽然谷歌没有透露具体的技术细节,但是业界专家都认为,这主要是因为谷歌眼镜内置了红外传感器和距离传感器,在两者的有机结合下,用户眼睛活动被识别,从而最终实现对应用的操作。  而在可穿戴设备智能化升级的过程中,MEMS传感器是传感器发展的必然趋势。MEMS被称为微机电系统,主要包括传感器和执行器两类,广泛应用于包括智能手机、平板电脑和可穿戴设备等在内的消费电子领域。分析人士表示,各类传感器功能性的全融合将成为传感器的研发方向,未来可穿戴产品终端前景的发展将取决于传感器等产业链上游技术的提升,其中,MEMS创新应用将是可穿戴设备发展的源泉。  另外,早在去年,前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国传感器制造行业发展前景与投资预测分析报告》就曾预测,2013-2017年传感器制造行业销售收入将保持快速增长,2017年行业销售收入将突破5000亿元。  具体而言,传感器制造行业研究小组认为,传感器制造行业的下游主要应用领域包括工业检测、汽车、医疗、环境保护、航空航天等。鉴于传感器制造行业下游市场给力,我国传感器制造行业的前景值得期待。其一,传感器在机械行业将会有广阔的应用前景。未来机械行业将会广泛全面地应用信息技术,加快产品更新换代,提高产品技术含量,缩短与国际先进水平的差距,在机械产品中融入传感器、单片机、微处理器、PLC、NC、数字通信接口以及激光等现代信息技术和高新技术,提高产品的机电一体化、数字化、智能化和网络化的程度,使产品的技术含量、知识含量、附加值得以提高。其二,随着传感器技术作为物联网的核心技术,家电物联网的发展必定会带动相关传感器技术的大规模应用,传感器在家电领域的发展前景也十分广阔。其三,在疾病的早期诊断、早期治疗、远距离诊断及人工器官的研制等广泛范围内发挥作用的大趋势之下,传感器在这些方面将会得到越来越多的应用。

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  • 溢油跟踪浮标/溢油跟踪传输浮标/卫星溢油漂流跟踪浮标/溢油跟踪传输浮标的应用
    西班牙marineinstruments MLI溢油跟踪浮标/MS卫星定位浮标/M3I渔情跟踪监测浮标的应用利用Argo浮标定位信息估算分析赤道太平洋中层流场状 本文利用Argo浮标的定位信息,经过较为严格的质量控制与误差估算,得到2003~2005年赤道太平洋区域中层流场信息,并对其进行较为详细的诊断与分析,得到以下几个结论:(1)棉兰老涡、赤道逆流和南赤道流在中层流场中多数时间清晰可辨,北赤道流较弱,有时不易分辨。(2)棉兰老涡、赤道逆流和南赤道流都存在明显的季节变化。一般在2、3月间最弱,8、9月间最强。(3)棉兰老涡、赤道逆流和南赤道流存在较明显的年际变化。(4)赤道逆流通常表现为两支,分别位于东赤道太平洋和西赤道太平洋,东太平洋支主轴位置大约在7~8°N附近,西太平洋支主轴位置大约在3°N附近。表层漂流浮标简介 该表层漂流浮标可作为拉格朗日浮标用于海洋表面动力学跟踪漂流并监测物体所在位置信息.可用于定位和监测物体。它由卫星收发器,GPS,电子电路以及方便打开的坚固外壳和磁性开关组成. 表层漂流浮标操作表层漂流浮标一旦被激活,即可通过卫星发送信息,信息包含其GPS经纬位置信息以及电池状态(V).浮标可通过MSB软件简单自动的控制或改变运作模式。信息可通过互联网自动接收并电脑显示,无需人值守。信息发送频率范围可以设置为每2分钟一次至每天一次.表层漂流浮标优势铱星卫星系统,覆盖全球。统一收费,优化了通信费用.浮标的蘑菇外部设计可防止被风拖动,保证物体稳定性和漂浮水平。浮标没有外接天线,肉眼和雷达测不到。浮标配备了两种电源选择:太阳能电池板和碱性电池.电池备份确保浮标正常运行.配有温度传感器,精度0.2oC ,分辨率 0.1oC浮标配有闪光灯模式,方便夜间定位.
  • 国内外差示扫描量热仪用温差信号传感器研究现状
    本文综述了扫描量热仪中关键器件温差信号传感器的国内外发展现状,对各个发展阶段中的温差信号传感器技术进行了详细描述,同时介绍了目前国内的差距以及国内正在开展的研究工作。
  • 用扫描电镜来了解基于纳米线的气体传感器
    纳米线广泛应用于电子领域。通常用于晶体管,并在效率方面有巨大优势,因为它们的高纵横比可以很好地控制通道电流。纳米线在用作蛋白质和化学传感器时也被广泛研究。通过改进和开发新的制造方法,研究人员正在探索更新更高效的基于纳米线的气体传感器。在这篇博客中,讨论扫描电镜如何帮助表征纳米线和了解其气体感知行为。

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  • 【资料】红外传感器的种类

    红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,te连接器已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;(4)红外测距和通信系统;(5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。红外传感器根据探测机理可分成为:光子探测器(基于光电效应)和热探测器(基于热效应)。在即将开始的2011中国电子展上也会有产品展示。

  • 热电堆和热电阻温度跟踪控制方法及其超高精度多功能PID控制器

    热电堆和热电阻温度跟踪控制方法及其超高精度多功能PID控制器

    [color=#990000]摘要:针对温度跟踪控制中存在热电堆信号小致使控制器温度跟踪控制精度差,以及热电阻形式的温度跟踪控制中需要额外配置惠斯特电桥进行转换的问题,本文提出相应的解决方案。解决方案的核心是采用一个多功能的超高精度PID控制器,具有24AD和16位DA,可大幅提高温差热电堆跟踪温度控制精度。同时,此PID控制器具有远程设定点功能,两个热电阻温度传感器可直接接入控制器就能实现相应的温度自动跟踪控制。由此仅通过一个超高精度PID控制器,可实现热电偶和热电阻形式的高精度温度跟踪控制。[/color][align=center][img=高精度温度跟踪控制,600,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051642301750_9704_3221506_3.jpg!w690x380.jpg[/img][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size] 在一些工业领域和热分析仪器领域内,常会用到温度自动跟踪功能,以达到以下目的: (1)保证温度均匀性:如一些高精度加热炉和半导体圆晶快速热处理炉等,为实现一定空间或面积内的温度均匀,一般会采取分区加热方式,即辅助加热区的温度会自动跟踪主加热区。 (2)绝热防护:在许多热分析仪器中,如绝热量热仪、热导率测试仪和量热计等,测试模型要求绝热边界条件。这些热分析仪器往往会采取等温绝热方式手段,由此来实现比采用隔热材料的被动绝热方式更高的测量精度。 自动温度跟踪功能的使用往往意味着要实现快速和准确的温度控制,其特征是具有多个温度传感器和加热器,其中温差探测器多为电压信号输出的热电偶和电阻输出的热电阻形式。对于采用这两种温差探测器的温度跟踪控制,在具体实施过程中还存在以下两方面的问题: (1)在以热电堆为温差传感器的跟踪温度控制过程中,往往会用多只热电偶构成热电堆来放大,N对热电偶组成的热电堆会将温差信号放大N倍,但即使放大了温差信号,总的温差信号对应的输出电压也是非常小。如对于K型热电偶,1℃温差对应40uV的电压信号,若使用10对K型热电偶组成温差热电堆,则1℃温差时热电堆只有400uV的电压信号输出。对于如此小的电压值作为PID控制器的输入信号,若要实现小于0.1℃的温度跟踪控制,一般精度的PID控制器很难实现高精度,因此必须采用更高精度的PID控制器。 (2)在以热电阻测温形式的跟踪温度控制过程中,情况将更为复杂,一般是采用复杂的惠斯登电桥(wheatstonebridge)将两只热电阻温度传感器的电阻差转换为电压信号,再采用PID控制器进行跟踪控制。但这样一方面是增加额外的电桥仪表,另一方面同样要面临普通PID控制器精度不高的问题。 为此,针对上述温度跟踪控制中存在的上述问题,本文将提出相应的解决方案。解决方案的核心是采用一个多功能的超高精度PID控制器,具有24AD和16位DA,可大幅提高温差热电堆跟踪温度控制精度。同时,此PID控制器具有远程设定点功能,两个热电阻温度传感器可直接接入控制器就能实现相应的温度自动跟踪控制。由此通过一个超高精度PID控制器,可实现热电偶和热电阻形式的高精度温度跟踪控制。[b][size=18px][color=#990000]2. 解决方案[/color][/size][/b] 为了实现热电堆和热电阻两种测温形式的温度跟踪控制,解决方案需要解决两个问题: (1)高精度的PID控制器,可检测由多只热电偶组成的温差热电堆输出小信号。 (2)不使用电桥仪器,直接采用PID控制器连接两只热电阻温度传感器进行跟踪控制。 为解决温度跟踪控制中的上述两个问题,解决方案将采用VPC-2021系列多功能超高精度的PID控制器。此控制器的外观和背面接线图如图1所示。[align=center][img=,600,177]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051656426331_2008_3221506_3.jpg!w690x204.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#990000]图1 VPC 2021系列多功能超高精度PID控制器[/color][/b][/align] 针对温度跟踪控制,VPC 2021系列多功能超高精度PID程序控制器的主要特点如下: (1)24位AD,16位DA,双精度浮点运算,最小输出百分比为0.01%。 (2)可连接模拟电压小信号,可连接各种热电偶,可连接各种铂电阻和热敏电阻温度传感器,共有多达47种输入信号形式。 (3)具备远程设定点功能,即将外部传感器信号直接作为设定点来进行自动控制。 对于由热电偶组成的热电堆温差探测器形式的温度跟踪控制,具体接线形式如图2所示。[align=center][color=#990000][b][img=温差热电堆控制器接线图,500,194]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051643371408_3010_3221506_3.jpg!w690x268.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][b][color=#990000]图2 温差热电堆控制器接线图[/color][/b][/align] 图2是典型的温差热电堆控制器接线形式,其中用了两只或多只热电偶构成的热电堆检测物体AB之间的温差,温差信号(电压)直接连接到PID控制器的主输入端,PID控制器调节物体B的加热功率,使温差信号始终保持最小(近似零),从而实现物体B的温度始终跟踪物体A。 对于由热电阻温度传感器形式构成的温度跟踪控制,具体接线形式如图3所示。这里用了控制器的远程设定点功能,这时需要物体AB上分别安装两只热电阻温度计,其中物体B上的热电阻(两线制或三线制)连接到PID控制器的主输入端作为控制传感器,物体A上的热电阻(与物体B热电阻制式保持相同)连接到PID控制器的辅助输入端作为远程设定点传感器,由此实现物体B的温度调节始终跟踪物体A的温度变化。[align=center][img=热电阻温度传感器控制器接线图,500,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/01/202301051644317319_3570_3221506_3.jpg!w690x270.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#990000]图3 热电阻温度传感器控制器接线图[/color][/b][/align][b][color=#990000][size=18px]3. 总结[/size][/color][/b] 高精度的温度跟踪控制一直以来都是一个技术难点,如对于热电偶组成的温差热电堆温度跟踪控制,若采用普通精度的PID控制器还有实现高精度的温度跟踪控制,通常需要增加外围辅助技术手段,一是通过增加热电偶对数来增大温差电压信号,但这种方式工程实现难度较大且带来导线漏热问题,二是采用较高品质的直流信号放大器对温差电压信号进行放大,这同时增加了控制设备的复杂程度和造价。 对于采用热电阻温度传感器进行温度跟踪控制,以往的实现方法是采用复杂的惠斯登电桥(wheatstone bridge)将两只热电阻温度传感器的电阻差转换为电压信号,这同样增加了控制设备的复杂程度和造价。 由此可见,采用VPC 2021系列多功能超高精度PID调节器,可直接与相应的温度传感器进行连接,简化了温度跟踪控制的实现难度和装置的体积,更主要的是超高精度的数据采集和控制可大幅提高温度跟踪的控制精度。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~[/align][align=center][/align][align=center][/align]

  • 皮肤生物传感器,检测你的健康

    验血也许是目前跟踪某些人体健康指标的常用方法,但美国军方主导的一个新项目有可能改变监测健康状况的方式。据美国趣味科学网站6月3日报道,事实表明,人体血液中流动的健康指标有很多在汗液中也存在。美国军方的这个项目旨在开发出能对军人汗液中的流动物质进行跟踪的皮肤“生物传感器”,以监测他们的健康状况,提升他们的表现。研究人员说,这种高技术装置看上去和摸上去都像胶布绷带,可以用来收集心率、呼吸频率等实时测量数据。这种传感器是一种被嵌入绷带中的扁平状电子芯片,其设计初衷是记录可以下载到智能手机和电脑上的健康信息。美国军方希望利用这种技术学会如何最有效地部署军人,如何让他们以最佳状态投入战斗。以后,人们也可以有效分享这一科技成果吧。

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  • YSI Level Scout型美国YSI水位跟踪者
    YSI Level Scout型美国YSI水位跟踪者YSI Level Scout型美国YSI水位跟踪者透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统。精确的测量结果、坚固的外壳和接口设计、测量数据便于管理等特点,使YSI水位跟踪者 成为水位监测领域的理想选择。 可存储600,000个数据(含水位、温度和时间) 水位量程高达210米 透气式水位或绝对参考压力 非透气式型号可选气压记录计,以补偿大气压的变化 高精度,总误差为全量程的± 0.05%(水位高于3米) RS-485网络化接口 内置电涌保护器 1.9厘米外径,316不锈钢或钛合金可选 电池寿命长达3年,可野外更换 固件可于野外升级 YSI Level Scout 水位跟踪者 特别设计用于精确测量水位和温度,并按照用户选择的模式记录数据。仪器由内置电池供电,可持续记录多年的数据。数据记录模式包括线性、线性平均、事件触发和对数式采样。YSI Level Scout 水位跟踪者 采用NEMA 6P等级外壳,符合IP68防水等级,可野外更换电池,快速装卸电缆。 YSI Data Scout 数据监控软件 用于设置记录频率、显示表格或图形数据、绝对压力数据的大气压相关性修正、下载数据、获取实时数据样本以及设置报警提示。升级软件可从YSI公司网站(www.YSI.com)免费下载。 应用 地下水监测-长期研究、资源管理 测井监测、含水层测试-泵测、冲击试验、阶跃测试、回收试验 土壤蒸气提取测试(SVE) 明渠监测 水位站-河溪与湖泊 槽位测量 唐海红 13120400643 透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统
  • SP510-610热电堆总辐射传感器
    总辐射传感器内置黑体热电堆探测器和丙烯酸树脂扩散头,与硅电池传感器的光谱响应相比,这是明显的改进,但价格接近硅电池的传感器价格。专利的圆顶状传感器头(扩散头+主体)可促进露水和雨水的快速滑落,从而保持扩展头的清洁,最大限度的减少灰尘阻挡所造成的错误。同时内置一个0.2W的加热器,将露水、霜冻、雨水、积雪稻城的误差减少到最小。总辐射传感器安装在氧化铝盒体内,完全密封。总辐射传感器校准在80°太阳天顶角时,误差小于20Wm-2。在加速老化测试和现场条件下,由多个重复传感器测定的长期不稳定性每年低于2%。热电堆总辐射传感器技术参数型号SP-510(向上)SP-610(向下)灵敏度0.057mVperW/m20.15mVperW/m2校准因子17.5W/m2permV6.7W/m2permV校准输出范围0~114mV0~300mV视野范围180°150°测量范围0~2000W/m-2光谱范围385nm~2105nm重复性小于1%长期漂移小于2%/年非线性小于1%响应时间0.5秒加热器780Ω,15.4mA电流12VDC时185mW功率工作温度-50?50℃ 0~100%相对湿度尺寸直径:23.5mm,高度:28.7mm重量90g100g  产地:美国
  • 美国YSI Level Scout水位跟踪者
    唐海红 13120400643 美国YSI Level Scout水位跟踪者美国YSI Level Scout水位跟踪者 技术参数 测量范围 水位计:3米、15米、23米、76米和211米 气压计:550-1100毫巴/413-825毫米汞柱 准确度 水位:高于3米:全量程的± 0.05%(总误差1,2);低于或等于3米:全量程的± 0.10%(总误差1,2) 温度:2MB内存型号:± 1.0℃;4MB内存型号:± 0.2℃ 耐压范围 安全压力:全量程的1.5倍 瞬间压力:全量程的2.0倍 记录器规格 采样模式:线性、线性平均、事件触发、对数式 压力单位:psi、英尺水柱、毫米水柱、厘米水柱、米水柱、千帕斯卡(可选) 采样频率:用户可编(最快每秒15个读数) 内 存:2MB或4MB,非散失性 数据存储量:2MB-196,560组(含压力和时间);144,144组(含压力、温度和时间) 4MB-393,120组(含压力和时间);288,288组(含压力、温度和时间) 时间准确度:± 2分钟/年 数据上传时间:100组数据/秒(波特率19200,每组含压力、温度和时间) 主要特点 · 可存储600,000个数据(含水位、温度和时间) · 水位量程高达210米 · 透气式水位或绝对参考压力 · 非透气式型号可选气压记录计,以补偿大气压的变化 · 高精度,总误差为全量程的± 0.05%(水位高于3米) · RS-485网络化接口 · 内置电涌保护器 · 1.9厘米外径,316不锈钢或钛合金可选 · 电池寿命长达3年,可野外更换 · 固件可于野外升级 仪器介绍 透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统。 精确的测量结果、坚固的外壳和接口设计、测量数据便于管理等特点,使YSI水位跟踪者 成为水位监测领域的理想选择。 YSI Level Scout 水位跟踪者 特别设计用于精确测量水位和温度,并按照用户选择的模式记录数据。 仪器由内置电池供电,可持续记录多年的数据。数据记录模式包括线性、线性平均、事件触发和对数式采样。 YSI Level Scout 水位跟踪者 采用NEMA 6P等级外壳,符合IP68防水等级,可野外更换电池,快速装卸电缆。 YSI Data Scout 数据监控软件 用于设置记录频率、显示表格或图形数据、绝对压力数据的大气压相关性修正、下载数据、获取实时数据样本以及设置报警提示。 升级软件可从YSI公司网站(www.YSI.com)免费下载。 仪器应用: · 地下水监测-长期研究、资源管理 · 测井监测、含水层测试-泵测、冲击试验、阶跃测试、回收试验 · 土壤蒸气提取测试(SVE) · 明渠监测 · 水位站-河溪与湖泊 · 槽位测量 · 流域管理
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