频率流量传感器

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频率流量传感器相关的厂商

  • 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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频率流量传感器相关的仪器

  • 高频率响应微型位移传感器YK174-0321TPDF下载★量程:4-Inch (102-mm)*大行程★大张力移动钢索★高频率响应★重量:85g★应用:碰撞、冲击试验和高加速度实验
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  • 1.中瑞祥振弦读数仪 频率读数仪型号ZRX-30751测量振弦式渗压、变形传感器 一、功用和原理 ZRX-30751振弦读数仪(以下简称 ZRX-30751)可用于测量振弦式渗压、变形 传感器、气压传感器等振弦式仪器的谐振频率和温度,可以用来直接显示读数。 ZRX-30751工作时首先激励弦式传感器,待传感器稳定后测量其自由振荡频率, 同时 ZRX-30751还测量振弦式传感器内置的热敏电阻并转换成温度显示。 仪器技术参数 测量项目 测量范围 分辨率 频率模数(F) 160~36000 0.1 频率值(Hz) 400~6000 0.1 摄氏温度(℃) -20~+70 0.1 注:频率模数 F=HZ² ×10-3 l 扫频激励范围:400~6000Hz l 时基精度:0.01%F.S l 存贮数据:10*1019 条记录 l 测频率分辩率:0.1 Hz l 测模数分辩率:0.1 F l 测温范围:-20℃~+70℃ l 测温精度:±0.3℃ l 测温分辩率:0.1℃ l 通讯方式:USB 型串口 l 波特率:9600bps l 显示屏:240×128 图形点阵屏 l 电池:2000mAH 3.7V 锂离子电池 l 工作电流:不大于 45mA(背光关闭),150mA(背光开启)。 l 连续工作时间:>20 小时 l 外形尺寸:21×11×13 cm。2.氟离子浓度计 型号ZRX-30057大屏幕背光液晶显示屏 ZRX-30057精密实验室氟离子计,5点按键校准,自动终点锁定,仪表适用于测量样品的氟离子浓度值,测量精度:0.5% F.S ZRX-30057特点: 精密实验室氟离子计,配有大屏幕背光液晶显示屏。2至5点按键校准,包含8个浓度校准点可选。直读离子浓度值,避免繁琐的转换与计算。可选浓度单位(ppm,mg/L,mol/L),满足多样的离子测量需求。自动温度补偿,确保全量程范围的精确测量。自动校准提醒,提示用户定期校准仪表。自动终点锁定,保留稳定的读数易于浏览与记录。自动电极诊断,可查阅离子电极极差。设置菜单可自定义校准点数量,稳定性标准,温度单位,日期与时间等8项功能参数。一键复位,自动恢复仪表至工厂默认设置。扩展内存可储存至多500组测量数据。内置时钟自动标记储存数据的日期、时间以符合GLP规范。USB通讯接口发送储存数据至个人电脑。 ZRX-30057技术参数 离子浓度 测量范围 1×10-6M~饱和, 0.02ppm~饱和测量精度 ±0.5% F.S显示分辨率 0.001, 0.01, 0.1, 1校准点 2~5点 (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000)测量单位 ppm, mg/L, mol/L, mmol/LmV 测量范围 ±1999.9mV测量精度 ±0.2mV显示分辨率 0.1mV温度 测量范围 0~105°C, 32~221°F测量精度 ±0.5°C显示分辨率 0.1°C, 0.1°F校准点 1点校准范围 测量值±10°C通用参数 温度补偿范围 0~100°C, 32~212°F, 手动或自动数据锁定 手动或自动终点锁定稳定性条件 快速或高精度校准提醒 1至31天或关闭一键复位功能 包含数据储存 500组通讯输出 USB连接器 BNC显示屏 定制液晶显示屏电源类型 DC5V电源适配器外形尺寸 210(长)×188(宽)×60(高)mm仪表重量 1.5kg 3.水浴氮吹仪 型号ZRX-30101采用吹扫捕集技术 一、简介 ZRX-30101水浴氮吹仪采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。二、产品特点: 1、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用,每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。 2、每一路气体流量可单独进行调节,满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。 3、水浴氮吹仪具有自平衡悬挂升降系统,使分配室的高度调节更加灵活,真正实现单手操作。 4、数字温控器,双数字显示. 5、可能与溶剂接触的部件均采用不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂,使用寿命长且清洁方便。 6、整机可放入通风橱中使用。 7、每种型号均可选配气体流量计。 8、一般标配的加热块规格为孔径∮16mm,特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。 技术参数 产品型号ZRX-30101处理样品数12个试管尺寸Ф16mm氮气消耗量330ml/min/样品(可调节)气体流量计0-15L/min标配加热块数试管架一个控温精度±0.5℃控温范围室温---100℃温控方式数显控温外形尺寸340*200*460功率600W重量7KG 4.防爆袖珍型电脑激光粉尘仪/粉尘测定仪直读粉尘检测仪ZRX-8189可循环存储99组数据ZRX-8189型防爆激光测尘仪是以激光为光源、符合本质安全要求的快速测尘仪器。。本仪器可以直读质量浓度(mg/m3),携带方便、操作简单,可在1区、2区,ⅡB,T3组别以及以下的作业场所中实现对粉尘浓度的快速测量,同时也适用于室内外环境中可吸入颗粒物(PM10)浓度的检测。 主要技术指标 检测灵敏度: 0.01mg/m3 ;测定范围: 0.01~100 mg/m3 ;       测定时间:采样标准时间为1分钟,设有0.1、1分钟及手动档(任意设定采样时间); 重复性误差:±2%; 测量精度: ±10% 显 示 屏:带标识4位液晶显示器; 存 贮:可循环存储99组数据; 定时采样:可设定测量时间1~9999秒及采样次数1~9999次 输出接口:PC机通讯接口(RS232)及打印机输出接口 (仅在非爆炸性气体环境下使用)环境温度:0℃~40℃(储存温度-20℃~60℃) 电 源:交直流两用,配充电电池及充电器(仅可在非爆炸气体环境中使用外接地源和给电池充电) 尺 寸:192×69×140 mm 重 量:1.4Kg 5.翻斗式雨量计 型号ZRX-281891 标准GB/T11831-2002ZRX-281891 翻斗式雨量计 概述 本仪器为降水量测量一次仪表,其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》和国家标准GB/T11831-2002《水文测报装置遥测雨量计》相关要求。 本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。2 H28189翻斗式雨量计 构造、特点 本仪器的翻斗为三维流线型设计,并设计有下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅、翻水性能更好且易清洗维护。 本仪器的引水漏斗与翻斗支架为紧配合安装,一般情况下不必取下引水漏斗。 本仪器的水路通道部件引水漏斗、翻斗及排水漏斗用进口优质透明材料制作,使仪器动态工作过程观测更为一目了然。 本仪器的翻斗上装有两个恒磁钢,干簧管支架上装有两个干簧管,仪器出厂时磁钢与干簧管均已调整在合适的耦合距离上,使仪器输出信号与翻斗翻转次数有确定的比例关系。仪器两路信号输出中的一路用作现场记数计量,另一路用作遥测报信。本仪器与遥测终端机连接时,应配有匹配的接口电路,以防止因干簧管抖动和因翻斗回跳引发的计数、报讯错误。 本仪器出厂时已将翻斗倾角调整螺丝锁定在最佳倾角基点位置上并对倾角螺钉作了点红漆漆封处理,用户现场安装仪器时只需将翻斗按照本说明书相关要求将翻斗安装在翻斗支架上的2个轴套中并将翻斗支架调水平使水平泡位于中心位置即可投入使用,不必现场再调整翻斗倾角。3 H28189翻斗式雨量计 主要技术参数3.1 承雨口径:φ20000.60mm; 刃口锐角:40o~45 o 3.2 分辨力:1mm;3.3 测量准确度:≤±3%(室内人工降水、以仪器自身排水量为准)3.4 雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)3.5 发讯方式:双触点通断信号输出3.6 工作环境: 环境温度:-10~50℃ 相对湿度;95%(40℃)3.7 尺寸重量:2.5kg 6. ZRX-9724反射式黑度仪,用于测量黑色及深灰色物体表面的黑色程度 。仪器的测量精度与美国试验、材料协会标准(astm)指定的densichon型反射式光度计有良好的相关性。仪器的测量电路选用高精度,低漂移集成运算放大器和大规模集成电路a/d转换器,因此仪器读数稳定,工作可靠,使用方便。主要用于:油墨涂料,炭黑及橡胶工业中炭的着色强度和黑度的测定。产品特点:1.体积小、重量轻、真正的便携机。2.省电、省心、高效,一节电池可以持续使用近60小时测量近万个数据。3.高稳定性、即开即测。4.石英晶体标准版,年变化率极低。5.LED长寿命光源。6.自动关机,节省电力,避免电池流液导致故障。7.可以选配粉样盒与压样器进行准确的粉体测量。8.标准灰度传递标准值,准确可靠。技术指标:1.测量范围分度值示值误差稳定值0~199.90.1±1.2±0.42.投射角度:45/03.工作电压:一节5号(AA)干电池即可。(1.5v)4.窗口尺寸:12×26mm5.主机尺寸:114×32×64mm(长×宽×高)6.仪器净重:300g 6. ZRX-9724反射式黑度仪,用于测量黑色及深灰色物体表面的黑色程度 。仪器的测量精度与美国试验、材料协会标准(astm)指定的densichon型反射式光度计有良好的相关性。仪器的测量电路选用高精度,低漂移集成运算放大器和大规模集成电路a/d转换器,因此仪器读数稳定,工作可靠,使用方便。主要用于:油墨涂料,炭黑及橡胶工业中炭的着色强度和黑度的测定。产品特点:1.体积小、重量轻、真正的便携机。2.省电、省心、高效,一节电池可以持续使用近60小时测量近万个数据。3.高稳定性、即开即测。4.石英晶体标准版,年变化率极低。5.LED长寿命光源。6.自动关机,节省电力,避免电池流液导致故障。7.可以选配粉样盒与压样器进行准确的粉体测量。8.标准灰度传递标准值,准确可靠。技术指标:1.测量范围分度值示值误差稳定值0~199.90.1±1.2±0.42.投射角度:45/03.工作电压:一节5号(AA)干电池即可。(1.5v)4.窗口尺寸:12×26mm5.主机尺寸:114×32×64mm(长×宽×高)6.仪器净重:300g 7.BD-Ⅱ-3027.双手调节器判断手眼协调能力、双手协调的能力 本仪器测试双手协调能力。采用双手摇动方式,使目标进行前后、左右的移动,从而完成沿图形轨迹的运动。由目标在图案中移动的速度与正确性判断手眼协调能力、双手协调的能力及双手分配的能力。 主要技术指标: 1. 操纵目标移动(描绘针)的左、右手所持摇把。 2. 描绘针移动的范围:170×50mm。 3. 图案:2个,对称螺旋曲线、WM字母组合曲线,曲线宽5mm。 4. 内置记时计数器,记录下描绘图形的时间及失败次数。 (1)最大记录失败次数:999次; (2)记录时间:0.001~9999秒,4位有效数字显示; (3)失败时声音反馈。 5. 电源适配器:直流+5V,1A。 6. 仪器尺寸:330×200×230mm。 8.温湿度记录仪/温湿度仪/温湿度自动记录仪 型号ZRX-25148热敏电阻 NTC传感器技术参数:测量参数:温度+湿度类 型:内置传 感 器:温度:热敏电阻 NTC传感器温度范围:-40~70℃温度精度:±0.5℃传 感 器:温度:美国进口霍尼韦尔传感器湿度范围:0~100%RH湿度精度:±3%RH有无显示:有(温度湿度自动切换显示)分 辨 率:0.1℃/0.1%RH记录容量:16000组(半小时记录一次可连续记录1年左右)记录间隔:2秒~24小时任意可调启动方式:立即启动/定时启动/手动启动停止方式:存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止查看按钮:可随时查看记录在仪器内的温度和湿度最大值、最小值及平均值开关按钮:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录报警设置:可在软件中设置温度湿度上下限报警报警提示:超限报警,液晶“AL”提示电池型号:3.6V高能锂电池电池提示:电池电量低时,有电池符号提示通讯方式:自带USB数据线,USB2.0通讯电池寿命:一年以上保护等级:IP54外观尺寸:87*54*18mm外壳颜色:灰白色外壳材料:ABS无毒塑料仪器重量:60g 9.多普勒超声波流量计 型号ZRX-29002标准CJ/T-122-2000本公司生产的超声波流量计采用建设部行业标准CJ/T-122-2000(超声多普勒流量计)它是一种新型的非接触式流量计,完全管外安装,不需停流及截断管线。基于多普勒超声波工作原理采用更先进的频率差方法来处理信号。具有超声波发射功率调节功能,非常容易解决超大管径、厚管壁、水泥内衬等普通流量计无法解决的应用问题。数字滤波系统和自动识别电路,使测量系统能够区分合理的线性信号和畸变信号。这种技术在不对称扰动点可提供一个线性测量,确保测量精度,这是传统技术不能够达到的。较大的LCD液晶屏,可提供更多的信息,使菜单式的人机界面得以实现。整机操作简单,界面友好亲切。 ZRX-29002超声波流量计性能参数: 准确度:±1%、±2% 线性及重复性:±0.5%FS 量程范围:0.3~6.0m/s 0.5~8.0m/s 显示:LCD液晶,160×80点阵,10×5行汉字显示 输出:4~20mA隔离输出,0~600Ω负载,脉冲输出 外壳:ABS塑料 外型尺寸(长×宽×高):便携式 350mm X 250mm X 155mm 固定式 240mm X 185mm X 120mm 工作温度:-20℃~50℃ 适用管径:25mm~3000mm(内径) 重量:便携式2.6Kg,固定式1.88Kg ZRX-29002传感器性能参数: 外壳:铝合金及环氧树脂 电缆:屏蔽电缆,6米,最长可达到300米 工作温度:-40℃~82℃,高温传感器:-40℃~150℃ 安装:弹性绑带或专用固定夹具 防爆等级:ExibⅡBT4 防护等级:IP68 10耐腐蚀隔膜泵 真空泵 型号ZRX-29003采用耐酸碱性能极佳的聚四氟乙烯(PTFE)材质耐腐蚀隔膜泵ZRX-29003整机采用耐腐蚀设计,能达到较高的真空度,尤其适合用于实验室搭配旋转蒸发仪、反应釜等各种减压蒸馏装置使用;真空度:10mbar;流速:20L/min。 ZRX-29003应用范围:用于旋转蒸发仪、小型反应釜、真空浓缩、固相萃取、真空抽滤、减压蒸馏。 ZRX-29003产品特点:1. ZRX-29003耐腐蚀隔膜泵内部与气体接触的部份均采用耐酸碱性能极佳的聚四氟乙烯(PTFE)材质,同时电气开关、外壳也做防蚀处理,非常适合用于有机溶剂和腐蚀性气体的抽吸。2.10mbar的高真空度设计,使得HAD-CH410隔膜泵非常适合搭配旋转蒸发仪、小型反应釜等各种减压蒸馏设备使用。3.采用无油设计,免除了更换真空泵油的麻烦的同时也保护了环境。4.不到50分贝的超低噪音值,给使用操作人员提供了安静的环境。5.设计有过热保护装置,有效防止真空泵过热引起的各种问题。6.可选配耐腐蚀调节阀,可用于调节真空度的同时防止液体及杂质直接抽入真空泵内引起的损坏。 ZRX-29003产品技术参数:产品名称:耐腐蚀隔膜真空泵 产品型号:ZRX-29003隔膜材质:PTFE聚四氟乙烯外壳与开关是否耐腐蚀:是,均为防腐蚀处理。真空度:10mbar抽速:20L/min噪音:50.0dB功率:90W马达转速:1450RPM风管接口:8mm尺寸:26.1×11.0×18.0(cm)净重/毛重:7kg/7.4kg 以上参数资料与图片相对应
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  • 插入式直读频率流量计可精确测量甚至是较脏的流体––双向流––无移动部件––无压降传感器设计具有长期可靠性,几乎无需维护。适合与 Signet 安装接头搭配使用,适用于传感器自动校准和插入深度。传感器未完全浸湿时,空管检测具有零流量输出。频率输出为双向输出,使用显示器或 RS-232组合工具(与 PC 相连,便于编程)可将单向流或双向流设置为 4 - 20 mA 输出。显示器型号带有两个 SPDT 继电器和一个固态继电器。其带有**性可复零总值(可在显示器上查看)。显示器配置为多种语言,可选择英语、西班牙语、德语、法语、意大利语和葡萄牙语菜单选项。插入式直读频率流量计规格订购信息1. 流量计管道尺寸触液材料输出不带显示器的流量计带显示器的流量计货号货号1/2" - 4"PP 和 316L SS频率或数字32486-4968874-334 - 20 mA32486-5032486-515" - 8"PP 和 316L SS频率或数字32486-5268874-314 - 20 mA32486-5332486-542.接头管道内径材质接头类型货号1/2"聚丙烯三通接头05619-61PVC 8005620-21316 不锈钢05620-413/4"CPVC 80三通05620-32铜05620-72316 不锈钢05620-421"PVC 80三通32512-26CPVC8005620-3311/4"PVC 80三通05620-2411/2" PVC 80三通05620-25CPVC 8005620-35316 不锈钢05620-452"PVC 80三通05620-26镀锌铁(40)三通05620-56PVC 80马鞍05620-163"PVC 80马鞍05620-18镀锌铁(80)05620-584"PVC 80三通05620-29PVC 80马鞍05620-196"PVC 80马鞍05620-83
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频率流量传感器相关的资讯

  • 国内学者成功研发石墨烯温度流量一体化传感器
    p style="line-height: 1.75em "  国内科研人员成功研发基于石墨稀材料的大量程、高精度的流量、温度传感器,有望在热力系统进行规模应用。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/3e7bf569-3c52-4b91-b4b2-dd53a82c552f.jpg" title="20160407151516449.jpg"/  /pp style="line-height: 1.75em text-align: center "清华大学 朱宏伟/pp style="line-height: 1.75em "  近日,清华大学朱宏伟教授团队和北京华大智宝电子系统有限公司合作开发出石墨烯温度流量一体化传感器件。他们针对热力系统检测用流量、温度传感器的应用需求,通过对石墨烯传感的作用与规律研究,突破石墨烯材料在热量表流量计应用的关键技术,开发热力系统检测用石墨烯流量、温度传感器件,解决了现有传感器表面结垢、功耗高等问题,形成了批量制备能力,有望在热力系统进行规模应用。/pp style="line-height: 1.75em "  该团队完成了石墨烯晶片形状、尺寸、表/界面状态对传感性能调制研究,通过基于石墨稀材料的传感工艺结构设计,开发了大量程、高精度的流量、温度传感器。流量传感器元件测量范围达到0.01~6m3/h,测量精度达到0.005m3/h 温度传感器元件测量范围达到0~100℃,测量精度达到0.02℃。/pp style="line-height: 1.75em "  在石墨烯流量、温度传感材料基础上,同时开展了两项拓展研究:1)提出了一种实现高灵敏柔性应变传感的新思路,通过石墨烯与超弹超薄高分子材料复合构建了一类基于柔性传感器原型器件,开发了面向可穿戴装备的传感器的制造方法和工艺,在应变、压阻、扭转、挥发性有机物、声波等几个典型传感应用上进行了探索,并可探测脉搏、语音等微弱生理信号,有望应用于移动医疗、可穿戴式设备等领域 2)研究了水在石墨烯层片孔中的扩散特性,开发了一种同位素标记法,揭示了水分子在石墨烯中的扩散系数比微孔滤膜中微米尺寸通道的扩散系数高4~5个数量级,证明了水分子可超快速传输,为基于石墨烯的传质特性研究奠定了基础,并在快速过滤与分离领域展现出广阔的应用前景。/pp style="line-height: 1.75em "  相关研发成果已发表SCI收录论文15篇,申请国家发明专利5项,获授权实用新型专利1项。所制备的六种传感器发表在ACSNano、Adv.Funct.Mater.、Small、NanoRes.、Appl.Phys.Lett.、Chem.Commun.等期刊上,并被学术媒体Nanowerk、Graphene-Info和MaterialsViewsWiley做为研究亮点报道,被评价为“…全新的传感机制、石墨烯的高性能应用…”,“石墨烯的机电效应结合其它特性…促进了在高灵敏传感中的应用,…这些传感器的潜在用途包括柔性显示、智能服装、电子皮肤、体外诊断等,在可穿戴健康检测类设备上有较大的应用空间”。/ppbr//p
  • 超声波气体流量传感器国产化助力燃气计量行业转型升级
    一、燃气表行业背景分析近年来,我国加快推进“煤改气”工程建设,天然气已经成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右,到 2030 年,占比提高到15%左右。在这些燃气迅速发展的利好消息促进下,燃气计量行业将迎来巨大的发展契机。膜式燃气表因其技术成熟、质量稳定和价格低廉等优点,在我国城市燃气发展中得到广泛应用,随着计算机和微电子技术的发展,膜式表也逐步实现了智能化,目前在燃气计量行业仍然占据着主导地位。但膜式燃气表结构复杂、易磨损、易受管道介质温度压力等客观因素的影响,导致测量精度降低。热式(MEMS)燃气表是利用热传递原理测量燃气标准状况下流量的一种新型燃气计量器具,采用全电子结构,无机械运转部件,体积小、精度高。虽然可以针对特定天然气组分进行修正,但是从原理上还是易受多种不同气体组分影响,温度的影响修正也相对复杂,同时长期的污染物沉积使得MEMS芯片响应变慢影响精度,使得其应用受到限制。超声波燃气表以其非接触测量、无可动部件、无压力损失、极高的计量精度和可结合更多的智能化应用等优势,引起国内外的高度重视,是近年来燃气计量领域的开发热点。 二、超声波燃气表的研究与应用现状其实早在上世纪九十年代,英国、德国等国的多家燃气公司已陆续开发了超声波燃气表。受当时超声波探头、计时芯片、电子技术等的因素限制,价格还是非常高昂,无法与传统膜式燃气表竞争。进入二十世纪后,超声波燃气表的关键部件价格大大降低,迎来了超声波燃气表的快速发展。日本东京燃气公司于2003年7月开展了超声波燃气表的各种现场测试,于2005年率先安装了5000台超声波燃气表至用户家中,在2008年全面使用超声波燃气表。目前国际上的超声波燃气表技术主要来源于松下、西门子等公司,他们在超声波领域深耕多年,从流道结构、软件算法、超声波换能器及模块到整机,都有着诸多专利。虽然国内现有多家燃气表公司已开始研发超声波燃气表,但是大多数厂家还是使用松下的超声波燃气表传感器方案,也就是购买松下的电路板和超声波探测器,自己配套外壳组装成超声波燃气表。这样的模式使得国内厂家生产的超声波燃气表价格偏高,市场推广受到限制。我国燃气表产业生态已经基本建立,因此积极开展自主知识产权、可以满足燃气表规范要求的超声波气体流量传感器的技术研究,对于打破国外技术垄断、促进我国燃气表转型升级发展具有重要意义。 三、超声波燃气表用气体流量传感器核心关键(1)超声波换能器的自主研制。目前满足超声波燃气表计量要求的核心部件的超声波换能器基本都是进口,价格占总成本的40%。国产化的难点是其带宽以及高低温特性,既要保证较长的测试距离提高测试分辨率、较高灵敏度提高信噪比,还需要考虑不同温度下的测试漂移。 (2)燃气表的性能和稳定性问题。超声波燃气表由于无机械部件,理论上稳定性较传统膜式表要高很多,但膜式表在国内多年的使用中,已广泛被燃气表公司和客户接受。超声波燃气表如何在稳定性上达到燃气表公司的需求,打消燃气表公司的顾虑,是超声波燃气表迈向市场化的非常重要的一关。(3)气体污染问题。与膜式燃气表一样,由于超声波燃气表的常年运行,燃气中的粉尘或杂质会附着在超声波换能器上,影响换能器对信号的接收敏感度,从而影响燃气表测量准确度。(4)气源适应性问题。天然气密度比空气小,信号也较空气小;不同密度的气体通过超声波换能器后,其信号的波形会很不稳定。超声波信号传输会受传播介质、环境(温度、湿度、压力)以及管道内反射等各种因素影响,接收到的超声波信号通常存在着波形变化、幅值变化。因此,家用波燃气表要想进入家庭,并广泛使用,对气源的适应性是需要克服的最重要一关。 四、超声波燃气表用气体流量传感器技术特点四方光电公司自2008年开展对超声波气体传感器的研究以来,通过在超声波换能器、时间计量芯片以及时差自动计算方法、流程成分同时感知等领域取得突破,特别是在超声波氧气流量传感器、超声波沼气流量计等领域实现了规模化生产应用,具有较好的技术和产业基础。针对家用燃气表需要的超宽量程比、宽温度范围、抗污能力、脉动气流测量等特殊要求,开发成功满足超声波燃气表用的超声波气体流量传感器。(1)“L”型流道结构设计。超声波燃气表用超声波气体流量传感器采用“L”型流道设计,包括腔体、进气口、出气口及两个超声波换能器,通过将气室腔体的横截面设置为圆形,将超声波信号在第一个换能器安装孔和第二换能器安装孔之间的传播路径设置为“L”型流道,如图1所示。 图1. 燃气表用超声波气体流量传感器结构原理图传统超声波燃气表气体流量计量气室的“W”型发射流道,“V”型对射单通单流道以及“N”型对射单通单流道,都是通过超声波在流道内产生一次或多次反射而形成的路径以增加超声波声程,间接增大了换能器的有效距离,从而获得更高测量精度。但其缺点是通过反射后探测器信号较弱,信噪比降低,对换能器的要求很高。因此造成成本也较高。采用“L”型流道、圆形横截面的超声波燃气模块,克服了现有超声波燃气表气体流量计量气室管道的横截面积较大,气室体积较大,成本较高的问题,以及两个超声波换能器之间传播距离较短,降低测量结果准确性的问题。同时,还避免了被测气体中的污染物污染超声波换能器,从而影响检测结果准确性的问题。(2)用双阈值过零检测与数据选择技术。以时差法超声波气体流量计为基础,采用双阈值过零检测与数据选择算法技术,区别于超声波自动增益控制法,不对信号进行处理,通过关联幅值与飞行时间周期变化的关系,根据幅值判断飞行时间是否发生周期性变化,从实际测量得到多个结束方波脉冲对应的时间值中选择合适的结果,作为最终的飞行时间,从而精确计算气体流量。(3)自动调零算法。燃气表在温度、压力等外部因素变化条件下,对超声信号产生一定的影响,从而影响计量的时间差;此产生的时间差变化,可能只有ns级别,对高端流量几乎没影响;但对于低端流量,特别是Qmin,影响非常大,造成测量精度超过标准要求。另外,燃气表在无流量情况下的零点,可能受到超声波换能器零点的漂移影响,产生整体计量的漂移,对低端流量造成较大的影响,这是低端流量精度和稳定性超标最重要的原因。针对超声波换能器的零点漂移问题,在软件算法上,采用自动调零的处理算法,超声波燃气表采用可调整的零点,并根据超声波换能器的信号波动特点,软件上自动调整超声波燃气表的零点,保证在外部因素或内部因素作用下,超声波燃气表的零点随环境变化而适当做出调整,抵消由于零点漂移对低端流量产生的影响;同时,考虑电路整体对时间差值的影响,在软件算法上,补偿此部分对测量的影响。 五、超声波燃气表用气体流量传感器的应用基于专利的气体流量传感器硬件和软件核心技术,四方光电公司针对我国家用表以及五小工商户客户的需求,成功开发出超声波家用和商用燃气表。其核心传感器部件见图2:图2. 家用和商用超声波燃气表核心传感器部件解决核心燃气表气体流量传感器后,就可以利用以往具有的外壳、皮膜阀、电源管理等组装燃气表。图3是采用超声波核心流量传感器的G4燃气表。 图3. G4超声波燃气表(内置国产化核心流量传感器)根据燃气表的计量要求,进行了宽量程的燃气表误差特性以及耐久性实验。 图4. G4超声波燃气表典型误差曲线 图5. G4超声波燃气表耐久性误差曲线由于我国超声波燃气表的国家标准还处于征求意见稿阶段,因此借鉴了EN-14236欧洲有关“ultrasonic-domestic-gas-meters”标准进行完整的测试。除以上图示的基本试验,还进行了线性度、压损、高低温、交变湿热、耐粉尘、脉动流量等试验。试验表明基于超声波气体流量传感器核心模块的燃气表均满足燃气表的各项指标要求。作者简介熊友辉博士,教授级高工。中国科协九大代表、中国仪器仪表学会理事、分析仪器分会副理事长。主持过科技部重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网专项、湖北省重大科技专项等多项国家和省市科技项目。现任武汉四方光电科技有限公司总经理。 公司简介武汉四方光电科技有限公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器及物联网解决方案的国家高新技术企业,其全资子公司——四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的核心传感器技术为依托,陆续推出了红外/紫外烟气分析仪、红外煤气分析仪、红外天然气热值仪、激光拉曼气体分析仪等气体成分分析仪器,并先后研制了超声波气体流量计、超声波燃气表核心传感器部件、智能超声波燃气表等燃气流量测量产品。四方光电通过了ISO9001、ISO14000、ISO18000、IATF16949等有关质量、环境、健康安全、汽车电子等体系认证,目前已与多家世界五百强企业建立长期配套合作关系。
  • PM2.5的测试方法及PM2.5传感器的工作原理
    细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。目前测量PM2.5的方法主要有以下5种:一种:红外法和浊度法红外由于光线强度不够,只能用浊度法测量。所谓浊度法,就是一边发射光线,另一边接收,空气越浑浊光线损失掉的能量就越大,由此来判定目前的空气浊度。实际上这种方法是不能够准确测量PM2.5的,甚至光线的发射、接收部分一旦被静电吸附的粉尘覆盖,就会直接导致测量不准确。这种方法做出来的传感器只能定性测量(可以测出相对多少),不能定量测量(因为数值会飘)。更何况这种方法也区分不出颗粒物的粒径来,所以凡是用这种传感器的性能都相对要差一些。第二种:激光法和粒子计数法就是激光散射,而不是直接测量浊度,这一类的传感器共同的特点就是离不开风扇(或者用泵吸),因为这种方法空气如果不流动是测量不到空气中的悬浮颗粒物的,而且通过数学模型可以大致推算出经过传感器气体的粒子大小,空气流量等,经过复杂的数学算法,最终得到比较真实的PM2.5数值,这一类传感器是激光散射,对静电吸附的灰尘免疫,当然如果用灰尘把传感器堵死了,自然也不可能测到。第三种:Beta射线法Beta射线仪是利用Beta射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,Beta射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。Beta射线法颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切割器、样品动态加热系统、采样泵和仪器主机组成。流量为1m3/h的环境空气样品经过PM10采样头和PM2.5切割器后成为符合技术要求的颗粒物样品气体。在样品动态加热系统中,样品气体的相对湿度被调整到35%以下,样品进入仪器主机后颗粒物被收集在可以自动更换的滤膜上。在仪器中滤膜的两侧分别设置了Beta射线源和Beta射线检测器。随着样品采集的进行,在滤膜上收集的颗粒物越来越多,颗粒物质量也随之增加,此时Beta射线检测器检测到的Beta射线强度会相应地减弱。由于Beta射线检测器的输出信号能直接反应颗粒物的质量变化,仪器通过分析Beta射线检测器的颗粒物质量数值,结合相同时段内采集的样品体积,最终得出采样时段的颗粒物浓度。配置有膜动态测量系统后,仪器能准确测量在这个过程中挥发掉的颗粒物,使最终报告数据得到有效补偿,接近于真实值。第四种:微量振荡天平法微量振荡天平法是在质量传感器内使用一个振荡空心锥形管,在其振荡端安装可更换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特征和其质量。当采样气流通过滤膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜的质量变化导致振荡频率的变化,通过振荡频率变化计算出沉积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境温度和气压计算出该时段颗粒物标志的质量浓度。微量振荡天平法颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切割器、滤膜动态测量系统、采样泵和仪器主机组成。流量为1m3/h,环境空气样品经过PM10采样头和PM2.5切割器后,成为符合技术要求的颗粒物样品气体。样品随后进入配置有滤膜动态测量系统(FDMS)的微量振荡天平法监测仪主机,在主机中测量样品质量的微量振荡天平传感器主要部件是一支一端固定,另一端装有滤膜的空心锥形管,样品气流通过滤膜,颗粒物被收集在滤膜上。在工作时空心锥形管是处于往复振荡的状态,它的振荡频率会随着滤膜上收集的颗粒物的质量变化发生变化,仪器通过准确测量频率的变化得到采集到的颗粒物质量,然后根据收集这些颗粒物时采集的样品体积计算得出样品的浓度。5、重量法我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和PM10被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的质量差和采样体积,计算出PM2.5和PM10的浓度。必须注意的是,计量颗粒物的单位ug/m3中分母的体积应该是标准状况下(0℃、101.3kPa)的体积,对实测温度、压力下的体积均应换算成标准状况下的体积。由于红外法测量PM2.5的传感器性能较差,且Beta射线法、微量振荡天平法、重量法三种方法的原理应用比较困难且价格较高,所以市面上比较多的是采用激光散射原理来测量PM2.5浓度的PM2.5传感器。 建大仁科空气质量变送器RS-PM-*-2是一款工业级通用颗粒物浓度变送器,采用激光散射测量原理,通过独有的数据双频采集技术进行筛分,得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度,以485 接口通过 ModBus-RTU 协议进行数据输出。可用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要PM2.5或 PM10浓度监测的场所。

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  • TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用

    TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:为解决石英晶体微量天平这类压电传感器频率温度特性全自动测量中存在的温度控制精度差和测试效率低的问题,本文在TEC半导体制冷技术基础上,提出了小尺寸、高精度和全自动程序温控的解决方案,给出了温控装置的详细结构和实现高精度温度程序控制的具体手段。解决方案在为压电传感器频率温度特性测量提供精密温控能力的同时,关键是可快速进行全过程的自动温度程序运行,由此既保证精度又提高效率。[/color][/size][size=16px][color=#339999][/color][/size][align=center][size=16px][img=TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用,550,309]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302141513442750_3958_3221506_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance,QCM)作为一种超高灵敏的质量检测装置,其测量精度可达纳克级,并广泛应用于化学、物理、生物、医学和表面科学等领域中,用以进行气体、液体的成分分析以及微质量的测量、薄膜厚度及粘弹性结构检测等。石英晶体微天平实际上是一种压电传感器,它利用了石英晶体的压电效应,将石英晶体电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化,进而通过计算机等其他辅助设备获得高精度的测量结果。石英晶体微天平除了具有高灵敏度高和高精度之外,最大特点是结构简单和成本低,它由一薄的石英片组成,两侧金属化,提供电接触。QCM的工作原理类似于用于时间和频率控制的晶体振荡器,但QCM表面常暴露在周围环境中,且对环境温度变化非常敏感,QCM的一个重要技术指标就是频率温度特性。在QCM的具体应用中,温度变化会严重影响QCM测量结果,因此准确测量频率温度特性是表征评价QCM的一项重要内容。但在目前的各种频率温度特性测试装置中,特别是高精度温度控制装置,还存在以下问题:[/size][size=16px] (1)在常用的-10~+70℃的温度范围内需要对QCM进行多个设定点的高精度温度控制和频率测量,而目前常用温控技术往往控制精度偏低,若提高控制精度又带来测试时间过长的问题。[/size][size=16px] (2)专门用于压电晶体频率温度特性测试的恒温装置往往体积普遍偏大,内部温度均匀性较差,同样会带来温控精度差的问题,仅能用于批量压电晶体较低精度的频率温度特性测试。[/size][size=16px] (3)尽管采用了TEC半导体制冷技术可实现QCM的高精度温度控制,实现了小型化和快速温控和频率测量,但存在的问题是多个温度点的自动化程序控制能力差,无法实现全温度区间内多个温度点的自动控制和频率测量。[/size][size=16px] 为了解决QCM这类压电传感器频率温度特性全自动测量中存在的上述问题,本文在TEC半导体制冷技术基础上,提出了高精度和全自动程序温控的解决方案,给出了温控装置的详细结构和实现高精度温度程序控制的具体手段。解决方案在为压电传感器频率温度特性测量提供精密温控能力的同时,关键是可快速进行全过程的自动温度程序运行,由此既保证精度又提高效率。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了进行石英精度微天平(QCM)的频率温度特性测量,需要将QCM放置在一个受控的热环境中。为了提高热环境的温度控制精度,热环境的尺寸空间较小,并采用TEC模组进行加热和制冷,整个热控装置的结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=压电传感器频率温度测量温控系统示意图,690,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302141516237559_7391_3221506_3.jpg!w690x209.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 石英精度微天平频率温度特性温控装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,TEC被放置在铝制均热套和散热器之间,铝制均热套作为热稳定工作的密闭腔体,为整个腔体提供均匀的温度环境。散热器直接浸泡在水浴中使得TEC的工作表面达到较低的负温度,散热器也可以直接采用水冷板,水冷板内通循环冷却水。[/size][size=16px] 另外,在频率温度特性测试过程中,TEC要提供高低温范围内温度控制,那么在高低温运行时,TEC工作表面和散热器之间存在较大差异,因此,在TEC周围布置隔热材料以减少其两侧之间的热流,从而增加TEC工作面的温度均匀性。[/size][size=16px] 铝制均热套放置在TEC工作表面的顶部,在均热套与TEC之间采用银胶以减小均热套与TEC工作表面之间的接触热阻,铝制均热套被隔热材料包裹以减少与环境的热交换。[/size][size=16px] 在铝制均热套内布置了两只电阻型温度传感器,其中一只安装在铝制均热套的侧壁上作为控温传感器,此温度信号提供给超高精度的PID控制器进行温度自动控制。另一只用来测量固定在铝制支架上的QCM组件温度。[/size][size=16px] 在图1所示的温控装置中,为满足不同尺寸和结构的TEC温控装置,采用了独立的TEC换向电源以满足不同加热功率的需要。在温控器方面,则采用了超高精度的PID控制器,可直接对TEC进行加热制冷双向控制,其中AD为24位,DA为16位,最小输出百分比为0.01%,PID参数自整定,可编程程序控制,由此可实现高精度的温度控制。[/size][size=16px] 对于图1所示结构的温控装置,在全温区范围内设定点从-10变化到+70℃,步进5℃,其温度控制可实现±12mK的温度稳定性和±15mK的设定值精度。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 上述压电传感器频率温度特性测试的温控解决方案,主要具备以下几个特点:[/size][size=16px] (1)采用了TEC半导体制冷组件,可低成本的实现压电传感器频率温度特性测试过程中的精密温度控制,并使得整个频率温度特性测试装置的体积非常小巧。[/size][size=16px] (2)整个温控结构的设计简便,但可以实现0.02℃以内的控制精度和重复性,完全能满足各种压电传感器的频率温度特性测试需要。[/size][size=16px] (3)由于采用了目前最高精度的工业级可编程PID控制器,具有24位AD、16位DA和0.01%的最小输出百分比,这是实现高精度TEC温度控制的必要条件。[/size][size=16px] (4)高精度的可编程PID控制器可按照设定程序进行全测试过程的温度自动控制,设定程序可通过随机的计算机软件进行编辑和修改,控制过程参数可自动进行显示和存储。[/size][size=16px] 总之,本文为实现高精度、简便小巧和低价格的压电传感器频率温度特性测试中的温度控制提供了切实可行的解决方案,为单个或少量压电传感器稳频特性评价提供了有效的技术途径。[/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 压电薄膜传感器的设计要考虑什么因素

    [align=left]PVDF压电薄膜是一种新型的高分子压电材料,广泛应用于医疗压电薄膜传感器。它具有压电和薄膜软机械特性,用于制造压力传感器,设计紧凑、易于使用、高灵敏度、频率带宽、安全舒适地接触人体,靠近体壁,声阻抗和人体身体组织声阻抗非常接近一系列特征,可用于检测人体信号,如脉搏心音。脉搏心音信号携带人体重要的生理参数信息。通过有效处理信号,可以准确地获得波形、心率,为医生提供可靠的诊断依据。[/align]压电薄膜传感器的设计主要考虑传感器的灵敏度和信噪比。根据测量信号的频率和响应幅度,我们设计了压电薄膜传感器的结构。当采集人体心音信号时,心音具有较宽的频率响应范围,而物理使用硬质基板和中空设计,输出的信号值也很弱。这可以在接收心音信号时增加压电薄膜传感器中的膜的形状,从而提高信号强度。这种结构设计的缺点是结构不牢固并且需要长时间使用来校正。 PVDF压电薄膜的压电常数一般为D33 = 15×10-12C / N,g值较高,但内阻较高,一般高达1012Ω。制造的压电薄膜传感器的输出阻抗很大,这对后者不利。信号采集和放大。为了防止信号衰减,我们使用高输出阻抗FET作为阻抗转换器,这是测量系统的预电路。我们利用结FET的高输入阻抗特性,根据其静态工作点设计阻抗转换器。由压电薄膜传感器获得的人体信号通过阻抗转换器以获得可靠的低阻抗。输出信号。可以看出,在信号频率发生变化的情况下,压电薄膜传感器的输出阻抗基本保持不变。加速度计可用于米来测量加速度(随时间变化的速率)和倾斜度的测量(物体纵轴与垂直于地球表面的平面之间的倾斜度)。倾斜测量可以被视为“直流”或稳态测量。理论上,加速度可以是稳态,但在实际应用中,加速度通常是一种短期暂时现象。在非倾斜应用(短时加速)中,压电检测器或压电膜传感器可用作传感器。任何类型的压电薄膜传感器都具有与电容器串联的AC电压源等效电路(以及产生二阶效应的其他无功元件,这里未对其进行分析)。典型值是几百皮法到几纳法。电压源的电容耦合是器件不提供稳态倾斜测量的原因。上述等效电容加上输入或后续放大或缓冲电路的分流电阻构成单极高通滤波器(HPF)。在最好的情况下,分流电阻越大,高通滤波器中极点的时间常数越长。这意味着在时间常数效应削弱测量之前可以测量加速度更长的时间。从实际角度考虑(考虑到器件的可用性),可以选择1GΩ的电阻。由于该电阻值较大,所使用的放大器必须具有非常低的偏置或漏电流,最好高达1 pA。压电薄膜传感器包含范围:[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[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨压电薄膜传感器https://mall.ofweek.com/1877.html丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]电流传感器丨[/color][color=#333333]光离子传感器丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮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]

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    WET土壤水分温度电导率传感器可测定土壤水分含量、电导率和温度,震荡频率为70MHz。通过测土壤的介电常数来确定含水量。三叉状探针基部的热敏电阻测定土温,电导率通过其中两根探针表面中部的螺丝测量。WET土壤水分温度电导率传感器技术参数测量范围测量精度分辨率温度-5 - + 50 ℃± 1.0 ℃0.1 ℃介电常数1 - 80± 2.50.1电导率 ECb0 - 200mS/m± 10 mS/m1.0 mS/m计算的参数含水量0 - 100%Vol3%0.1%电导率 ECp与含水量有关,可到 1500mS/m1.0 mS/m响应时间5s操作温度0 - 50 ℃防水性能接头 IP65 ,传感器 IP67WET土壤水分温度电导率传感器工作环境传感器防水等级 IP67 ;接口部分防水等级 IP65 ;工作温度 0-50°C电源9V 电池频率20Mhz反应时间5 秒尺寸探头外壳: 55*45*10mm ;探针:长 68mm* 直径 3mm ;重量: 75g
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