基恩士测量传感器

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基恩士测量传感器相关的厂商

  • 迈恩传感科技有限公司是一家专注于位置测量技术的高新 技术企业。根据不同的原理,公司开发出塑胶碳膜式直线位 移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁感应式直线位移传感 器、差动变压器式(LVDT)位移传感器、拉绳位移传感器, 也代理众多国外位移传感器产品。公司所经营的产品,广泛 应用于电梯、液压系统、立体车库、产业机械、测量系统, 在产品的可靠性、稳定性、精度和环境适应性方面,赢得客 户的广泛认同。 迈恩传感科技有限公司基于电位器的原理,所开发出来的 塑胶导电碳膜电阻式直线位移传感器,在应用中,以比例电 压输出来检测绝对位置,立意巧妙,原理简单,机构轻巧, 稳定可靠,环境适应性强,寿命长,可以适用于大部分机械 的位置控制。 迈恩传感科技有限公司基于磁致伸缩原理,开发出磁致伸 缩位移传感器,有外置滑块式、液位式、油缸内置式多种安 装型式,以及多种输出方式。产品性能稳定可靠,抗干扰能 力强,是一款性价比非常高的产品。 迈恩传感科技有限公司独立自主开发的磁感应牵引式碳膜 直线位移传感器,具有自主知识产权,有外置滑块式、液位 式、油缸内置式三种安装方式,可以有电压、电流多种信号 输出模式,并通过国家权威机关“本安”防爆认证。是替代 价格昂贵且对电磁环境适应性有一定困难的磁致伸缩位移传 感器产品的第一选择。公司专门开发出非线性输出的特殊位 移传感器,可以广泛使用于油罐车、槽车以及非标准液位面 液体体积的实时检测,无需配置昂贵的显示仪表,无需复杂 的计算和设置,就可以测量液体的体积。 迈恩传感科技有限公司引进国外技术,开发出基于差动变 压器原理的LVDT位移传感器,专门适用于测量微小位移变化 量,具有很高的重复性精度和线性精度。 迈恩传感科技有限公司引进消化国外先进技术,开发出拉 绳位移传感器,产品结构紧凑,性能可靠,行程范围宽(可 达100米)适用多种工业用途。详细资料介绍详见拉绳位移 传感器产品介绍。
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  • 400-801-8191
    作为传感器、测量系统、激光刻印机、显微系统以及单机式影像系统的全球知名供应商,基恩士不断推动工厂自动化的创新与发展。我们一直致力于开发具有独创性的可靠产品,从而满足各类制造业中客户的需求。 除了创新的产品之外,基恩士还提供全方位的服务,从而进一步为客户提供帮助。接受过专业技术培训的顾问式销售团队,不仅能解决难以处理的客户应用问题,还能为客户提供更有效的解决方案。此外,我们的快速交货服务,可以帮助客户尽快改善他们的工作流程。 基恩士专注于通过将卓越超群的技术与无与伦比的技术支持相结合来为客户提供附加值。 总部位于上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心7楼,联系电话 13611941920
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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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基恩士测量传感器相关的仪器

  • Coherent EnergyMax激光能量传感器 1)高损伤阈值,重复率及耐用性 2)嵌入式光谱补偿特性 3)机载传感器以提供自动温度补偿 4)与Coherent 激光功率计和激光能量计兼容 Coherent EnergyMax激光能量传感器设计用于各种条件严苛的激光测量应用。相比传统的黑漆涂层,Coherent EnergyMax激光能量传感器利用独特的MaxBlack涂层来大幅提高抗损伤能力和机械耐用性。J-50MB-YAG由MaxBlack涂层和扩散器 组合而成,能够与直径长达35mm的高能量激光器结合使用。本产品能够应用于266、355、532或1056nm波长,无需额外校准。为将损伤风险降至最 低,EnergyMax传感器将利用机载传感器来自动补偿温度。 订购信息: J-25MB-LE EnergyMax Sensor, 25μJ-50mJ, DB25 库存 #66-279技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-25MB-LECoherent Part Number: 1110743类型Meter Required入射能量 (μJ)25 - 50000噪声等效能量 (μJ)1有效区直径(mm)25最 大入射光速功率 (W)5波长范围 (nm)190 - 12000最 大脉冲宽度 (μs)17最 大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3最 大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)0.5 @ 1064nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准J-10MB-HE EnergyMax Sensor, 10μJ-20mJ, USB库存 #88-423技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-HECoherent Part Number: 1191436类型Meterless入射能量 (μJ)12 - 20000噪声等效能量 (μJ)1.2有效区直径(mm)10最 大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000最 大脉冲宽度 (μs)17最 大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3最 大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)0.5 @ 1064nm计算机接口USB线缆长度 (m)3是RoHS符合标准J-10MB-HE EnergyMax Sensor, 10μJ-20mJ, DB25库存 #66-280技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-HECoherent Part Number: 1110843类型Meter Required入射能量 (μJ)10 - 20000噪声等效能量 (μJ)0.5有效区直径(mm)10最 大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000最 大脉冲宽度 (μs)17最 大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3最 大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)500 @ 1064nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准J-10MB-LE EnergyMax Sensor, 300nJ-600μJ, USB 库存 #88-422技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-LE Coherent Part Number: 1191435类型Meterless入射能量 (μJ)0.5 - 600噪声等效能量 (μJ)0.05有效区直径(mm)10最 大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000最 大脉冲宽度 (μs)17最 大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3最 大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)0.5 @ 1064nm计算机接口USB线缆长度 (m)3是RoHS符合标准J-10MB-LE EnergyMax Sensor, 300nJ-600μJ, DB25库存 #66-281技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-10MB-LE Coherent Part Number: 1110855类型Meter Required入射能量 (μJ)0.3 - 600噪声等效能量 (μJ)0.02有效区直径(mm)10最 大入射光速功率 (W)4波长范围 (nm)190 - 12000最 大脉冲宽度 (μs)17最 大重复率 (pps)1000校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3最 大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)500 @ 1064nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准J-50MB-YAG EnergyMax Nd:YAG Sensor, 2.4mJ-3J, USB库存 #88-421技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-50MB-YAG Coherent Part Number: 1191437类型Meterless入射能量 (J)0.0024 - 3噪声等效能量 (μJ)240有效区直径(mm)35最 大入射光速功率 (W)20波长范围 (nm)266 - 2100最 大脉冲宽度 (μs)340最 大重复率 (pps)50校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3最 大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)14 @ 1064nm,2.8 @ 532nm,0.75 @ 355nm,1.0 @ 266nm计算机接口USB线缆长度 (m)3是RoHS符合标准J-50MB-YAG EnergyMax Nd:YAG Sensor, 2.4mJ-3J, DB25 库存 #66-278技术参数与相关资料传感器类型Pyroelectric型号J-50MB-YAG Coherent Part Number: 1110744类型Meter Required入射能量 (J)0.0015 - 3噪声等效能量 (μJ)50有效区直径(mm)35最 大入射光速功率 (W)20波长范围 (nm)266 - 2100最 大脉冲宽度 (μs)340最 大重复率 (pps)50校准波长 (nm)1064校准不确定度 (%)±2线性 (%)±3最 大入射能量密度(J/cm2,10ns脉冲)14 @ 1064nm,2.8 @ 532nm,0.75 @ 355nm,1.0 @ 266nm线缆长度 (m)2.5连接器DB25是RoHS符合标准Coherent 激光功率计和激光能量计 #59-978 (sensor sold separately)1)FieldMate用于测量激光功率 2)FieldMaxII用于测量激光能量 3)LabMax用于测量激光功率或激光能量 4)Coherent 热电堆功率传感器、位置感应热电堆传感器、激光能量传感器或高灵敏度传感器均单独出售 Coherent 激光功率计和激光能量计能准确地测量并帮助微调连续波激光和脉冲激光的功率或能量。FieldMate是一个经济实惠的产品,主要用于在数据分析为不必要的情况下测量激光功率。FieldMate配有模拟针和大型数字液晶显示器,并与热电堆传感器或光学传感器兼容。FieldMaxII利用大型背光液晶显示器来测量或微调高达30pps的脉冲激光。FieldMaxII-与热电堆传感器、光学传感器或热电传感器兼容,而FieldMaxII-TO仅与热电堆传感器或光学传感器兼容。LabMax是一套综合解决方案,用于测量激光功率或激光能量,是那些需要数据分析的应用的理想之选。LabMax与热电堆传感器、光学传感器或热电传感器兼容。 订购信息: Coherent FieldMate Laser Power Meter 库存 #59-978技术参数与相关资料类型Power Only显示精度 (%)±1分辨率0.1% of Full Scale (10 s Scale)校准不确定度 (%)±1.0功率采样率 (Hz)20Analog Output0 to 2 V工作温度 (°C)+5 to +40存储温度 (°C)-20 to +70电源96-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack长度 (mm)193宽度 (mm)117深度 (mm)46重量 (kg)0.8是RoHS符合标准Coherent FieldMaxII-TO Laser Power Meter 库存 #88-411技术参数与相关资料类型Power Only显示精度 (%)±2分辨率0.1% Full Scale校准不确定度 (%)±1.0功率采样率 (Hz)10计算机接口USBAnalog Output0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)工作温度 (°C)+5 to +40存储温度 (°C)-20 to +70电源100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack长度 (mm)200宽度 (mm)100深度 (mm)40重量 (kg)1是RoHS符合标准Coherent FieldMax II- Laser Power and Energy Meter 库存 #66-277技术参数与相关资料类型Power and Energy显示精度 (%)±2分辨率0.1% Full Scale校准不确定度 (%)±1.0功率采样率 (Hz)10计算机接口USBAnalog Output0 to 1, 2, or 5 V (Selectable)工作温度 (°C)+5 to +40存储温度 (°C)-20 to +70电源100-240 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack长度 (mm)200宽度 (mm)100深度 (mm)40重量 (kg)1.0注意 Max. Repetition Rate: 300Hz是RoHS符合标准Coherent LabMax- Laser Power, Energy or Position Meter 库存 #88-412技术参数与相关资料类型Power, Energy, and Beam Position显示精度 (%)±1分辨率0.1% Full Scale校准不确定度 (%)±1.0功率采样率 (Hz)10计算机接口USB & RS232Analog Output0 to 1, 2, or 4 V (Selectable)工作温度 (°C)+5 to +40存储温度 (°C)-20 to +70电源90-260 V AC, 50/60 Hz OR Rechargeable NiMH Battery Pack长度 (mm)229宽度 (mm)152深度 (mm)53重量 (kg)1.25注意 Max. Repetition Rate: 10,000HzRoHS符合标准COHERENT 光束位置感应热电堆功率传感器1)用于测量高功率的热电堆探测器元件2)测量探测器表面上的光束位置3)大孔径设计4)与Coherent 激光功率计和激光能量计兼容Coherent 光束位置感应热电堆功率传感器是一种通用传感器,设计用于测量各种连续波激光或脉冲激光的功率或能量。Coherent光谱位置感应热电堆功率传感器利用一个象限热电堆探测器盘来感应探测器表面上的激光光束位置,同时测量激光功率。Coherent热电堆传感器可以跨各种广泛的输出功率操作,而且不会饱和。注意:LM-20为嵌入式使用,而且必须安装到散热器上。订购信息:LM-10 Thermopile Power Meter, 10mW-10W库存 #68-628技术参数与相关资料型号LM-10Coherent Part Number: 1168340传感器类型Quad Element Thermopile类型Meterless有效区直径(mm)16波长范围 (μm)0.25 - 10.6校准波长 (nm)10600最小入射光速功率 (mW)10最 大入射光速功率 (W)10入射功率密度 (W/cm2)6000入射功率密度 (mJ/cm2)0.5 (10ns, 1064nm)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 10长脉冲焦耳模式精度 (%)±3校准不确定度 (%)±:2线性 (%)±1光谱补偿精度 (%)±1.5计算机接口USB线缆长度 (m)2.5冷却方法Air是RoHS符合标准LM-20 Thermopile Power Meter, 100mW-20W库存 #88-419技术参数与相关资料型号LM-20Coherent Part Number: 1174270传感器类型Quad Element Thermopile类型Meterless有效区直径(mm)19波长范围 (μm)0.25 - 10.6校准波长 (nm)10600最小入射光速功率 (mW)100最 大入射光速功率 (W)20入射功率密度 (W/cm2)6000入射功率密度 (mJ/cm2)0.5 (10ns, 1064nm)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 50长脉冲焦耳模式精度 (%)±3校准不确定度 (%)±:2线性 (%)±1光谱补偿精度 (%)±1.5计算机接口USB线缆长度 (m)2.5冷却方法Air是RoHS符合标准LM-45 Thermopile Power Meter, 100mW-25W库存 #68-629技术参数与相关资料型号LM-45Coherent Part Number: 1168342传感器类型Quad Element Thermopile类型Meterless有效区直径(mm)19波长范围 (μm)0.25 - 10.6校准波长 (nm)10600最小入射光速功率 (mW)100最 大入射光速功率 (W)25入射功率密度 (W/cm2)6000入射功率密度 (mJ/cm2)0.5 (10ns, 1064nm)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 50长脉冲焦耳模式精度 (%)±3校准不确定度 (%)±:2线性 (%)±1光谱补偿精度 (%)±1.5计算机接口USB线缆长度 (m)2.5冷却方法Air是RoHS符合标准LM-100 Thermopile Power Meter, 100mW-100W库存 #88-420技术参数与相关资料型号LM-100Coherent Part Number: 1193300传感器类型Quad Element Thermopile类型Meterless有效区直径(mm)19波长范围 (μm)0.25 - 10.6校准波长 (nm)10600最小入射光速功率 (mW)100最 大入射光速功率 (W)100入射功率密度 (W/cm2)6000入射功率密度 (mJ/cm2)0.5 (10ns, 1064nm)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.5 - 50长脉冲焦耳模式精度 (%)±3校准不确定度 (%)±:2线性 (%)±1光谱补偿精度 (%)±1.5计算机接口USB线缆长度 (m)2.5冷却方法Air是RoHS符合标准Thermopile Power Meter 300-2100nm库存 #68-626技术参数与相关资料传感器类型Thermopile类型Meterless有效区直径(mm)19波长范围 (μm)0.3 - 2.1校准波长 (nm)514最小入射光速功率 (mW)0.1最 大入射光速功率 (W)1入射功率密度 (W/cm2)500入射功率密度 (mJ/cm2)50 (10ns, 1064nm)长脉冲焦耳模式范围 (J)0.001 - 1长脉冲焦耳模式精度 (%)±3校准不确定度 (%)±:2线性 (%)±1光谱补偿精度 (%)±1.5计算机接口USB线缆长度 (m)2.5冷却方法Air是RoHS符合标准
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  • 超小型金属光电传感器诞生 传统的超小型光电传感器无法满足&ldquo 再小一点&rdquo 的规格。为了解决这一问题,基恩士推出&ldquo 超小型放大器内置型光电传感器PR-M/F 系列&rdquo ,采用&ldquo SUS316L 坚固机身&rdquo 和&ldquo 独特的稳定检测算法&rdquo ,实现了这样小的尺寸。让超小型光电传感器使用更简便。开创光电传感器新提案。耐用 & 使用寿命长 采用SUS316L 金属外壳加树脂填充的&ldquo 混合结构&rdquo ,实现约5 倍的耐冲击性*。而且主机厚度仅有&ldquo 4.5 mm&rdquo ,成功地将体积&ldquo 缩小81%&rdquo *。外壳防护级已获得IP67/69K、NEMA 4X、6P、13,可在各种环境下工作。此外,还标配有电线防折保护网,用来保护电缆引出部。对延长超小型光电传感器的使用寿命及节省装置空间做出很大贡献。易于使用 提高小型传感器的易用性。采用标准的M3 尺寸安装。配置多角度指示灯,无论是竖放还是横放,均可保持超群的可视性。此外还集成了L/D on 输出,可减少备用零件的数量。稳定检测 调制脉冲式&rdquo 采用独特的检测算法,可大幅降低各种环境光的影响。不需要采取追加遮蔽板等措施。此外配置了&ldquo 强力控制功能&rdquo ,这在小型光电传感器更是业界超一流。传感器可根据监测到的受光量自动调整灵敏度,从而可降低工件颜色及斜度的影响。
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  • 产品参数测量原理近红外光吸收(NIR)应用浊度和悬浮固体浓度测量:过滤控制和质量测量测量范围0...200 FTU0...200 ppm DE材质传感器外壳:316L过程温度0...90 °C (32...194 °F),连续测量,最高130°C (266°F),在2小时内过程压力0...100 bar(取决于流通式安装支架)防爆认证光源外壳:ATEX II 2G EEx d IIC T5FM Cl.1, Div. 1, Group B, C, D防护等级IP 65 (NEMA 4)其他证书FDA应用领域OUSTF10散射光浊度传感器用于测量悬浮固体、乳液和过程液体中的混溶性流体。可以为您提供所有所需信息,从产品纯度至过滤器堵塞。因此,可以更好地控制您的产品和工艺过程。OUSTF10可以在各种环境下工作,例如: 极高温度、危险区域(ATEX、FM)和卫生型过程(CIP/SIP)。The OUSTF10 传感器用于浊度测量:质量控制/纯度监测过滤器监测冷凝液监测啤酒厂浊度测量热交换器泄露检测咸水浊度取得国际防爆认证,如ATEX和FM等,可用于爆炸危险区域优势精确和高灵敏度的纯度监测,以便获得更好的产品品质维护量少,使用寿命长,操作稳定可选长带近红外(NIR) 滤镜,降低色度导致的测量误差热交换器的可靠泄漏检测耐SIP / CIP 清洗取得防爆认证,可用于爆炸危险区域成功案例监测乳液的聚合反应通过反应结束检测和动力学控制实现工艺优化半间歇聚合工艺拉曼分析仪采用Kaiser拉曼技术,用于监测和控制半间歇聚合工艺先进的生物过程控制从硬件到研发和分析服务的完整解决方案适用于从耗时的样品分析到关键发酵工艺参数实时监测的全过程。
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  • 基恩士【传感器】中文版新登场!
    【传感器中心】中文版新登场 FA业界百科大全! "什么是传感器?" "传感器是怎样工作的?" "怎样才能选到合适的传感器?" 点击登录【传感器中心】, 获得以上及其他问题的答案! 网站截图: 关于基恩士: 基恩士自创建以来,一直致力于新产品的研发和设计,以创造高附加值为目标,不断创新。每年发布的新产品超过70%都是行业首创。基恩士坚持的直销经营方式,使得基恩士能够更快、更准确的了解和掌握客户在自动化方面的潜在和显在需求,把握市场动向。基恩士自1974年以来一直稳步成长,现已成为开发与制造传感设备的世界领先者,产品范围包括传感器、测量仪器、视觉系统、激光刻印机以及数码显微镜等全面的工业自动化产品线。欢迎访问基恩士官方网站。
  • Science:STM中用氢分子制作量子传感器 颠覆传统测量技术
    加州大学欧文分校(University of California Irvine)的物理学家近日在扫描隧道显微镜(Scanning Tunnel Microscope)中将氢分子与太赫兹激光(Terahertz Laser)配合使用制作量子传感器,这项技术在测量材料化学特性时呈现出前所未有的时间和空间分辨率。图片来源:加州大学欧文分校Wilson Ho实验室。在扫描隧道显微镜的超高真空中,一个氢分子被固定在银尖和样品之间。太赫兹激光的飞秒脉冲激发分子,使其成为量子传感器。  这种新方法也可用于分析二维材料,在先进的能源系统、电子学和量子计算机中十分有用。  加州大学欧文分校物理、天文和化学系的研究人员描述了科学家如何将两个键合氢原子定位在STM的银尖和一个由平整的铜表面组成的样品之间,该表面上排列着氮化铜的“岛”。这项研究发表在《科学》杂志上。  科学家们能够利用持续数万亿分之一秒的激光脉冲,在低温和极高真空环境下刺激氢分子,并识别其量子态的变化,从而获得样品的原子尺度和延时图像。  这个项目代表了测量技术的进步,并拓展了我们探索科学问题的方法。现有仪器不基于这一量子物理原理,因此依靠探测两能级系统中态相干叠加的量子显微镜要更加灵敏。——Wilson Ho(研究人员之一)和加州大学欧文分校物理学、天文学和化学系教授Donald Bren   根据何的说法,由于氢分子的取向在上下两个位置之间波动,并且在一定程度上水平倾斜,氢分子是两能级系统的一个例子。科学家们可以利用激光脉冲激励系统从基态循环到激发态,从而实现两种状态的叠加。  循环振荡非常短,仅持续几十皮秒,但科学家们通过测量“退相干时间”和循环周期,能够探测到氢分子与其周围环境的相互作用。  氢分子成为量子显微镜的一部分,因为无论显微镜扫描到哪里,氢都在尖端和样品之间。它是一种非常灵敏的探针,可以让我们看到低至0.1埃的变化。在这个分辨率下,我们可以看到样品上电荷分布的变化。  ——Wilson Ho(研究人员之一)和加州大学欧文分校物理学、天文学和化学系教授Donald Bren  STM针尖与样品之间的距离约为6埃或0.6纳米,这几乎是不可能实现的微小距离。  Ho和他们的研究同事建立了一个STM,可以检测该区域的微小电流,并提供光谱数据,证明氢分子和样品成分的存在。根据何教授的说法,这是第一次利用太赫兹诱导的单分子整流电流进行化学精确光谱分析。  根据何教授的说法,利用氢的量子相干性在这种细节层次上分析材料的能力在催化剂的研究和工程中非常有用,因为它们的功能通常取决于单个原子大小的表面缺陷。  只要氢能吸附到材料上,原则上,你就可以用氢作为传感器,通过观察材料的静电场分布来表征材料本身。  ——加州大学欧文分校物理学和天文学研究生王立坤(研究第一作者)  加州大学欧文分校物理学和天文学专业的研究生夏云鹏与何和王一起进行了这项实验,该实验由美国能源部基础能源科学办公室资助。  期刊原文:Wang, L., et al. (2022) Atomic-scale quantum sensing based on the ultrafast coherence of an H2 molecule in an STM cavity. Science. doi.org/10.1126/science.abn9220.
  • 德国成功研发氮原子大小量子传感器 可用于测量微磁场
    p  量子技术为电子元件小型化开辟了新的途径。近日,德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)和马普固体研究所发布消息称,其科研人员共同研发出一种量子传感器,未来可用于测量微磁场,如硬盘磁场和人脑电波。/pp  集成电路越来越复杂,目前一台奔腾处理器可容纳约3000万个晶体管,因而硬盘的磁性结构可识别的范围仅为10至20纳米,比直径为80至120纳米的流感病毒还小,该量级的尺寸规格只有量子物理技术可触及。新研发的量子传感器则可精确测量这类用在未来硬盘上的微小磁场。新型量子传感器仅有氮原子的大小,作为载体物质的是一种人造金刚石。金刚石具有很好的机械和化学稳定性以及超强的导热性能,可通过引入硼、磷等外来原子,将晶体制成半导体,且非常适用于光学电路。/pp  IAF的研究人员在近几十年中研制并优化出用于生产金刚石的设备,一种专用的椭圆形等离子体反应堆模具。在800-900摄氏度的高温下,在金刚石底物上从导入甲烷气和氢气中可长出金刚石层,再将边长3-8mm的晶体从底物剥离并抛光,最后制造出具备量子物理用途的、仅含碳原子稳定同位素C12的超纯单晶金刚石晶体。所用的甲烷气经锆过滤器净化,氢气经其它手段净化。/pp  研究人员制做磁场检测器有两种途径:直接植入单个氮原子,或在制造金刚石的最后一步加入氮。之后,在超净室内采用氧等离子体蚀刻法均可制作出类似于原子力显微镜的纤细金刚石尖。关键点是导入的氮原子以及晶格中的相邻空位。该氮空位中心就是实际的传感器,用激光和微波照射时会发光,发出的光可随附近磁场的强度变化而变化。专家们将这项创新与光学探测磁共振(ODMR)相提并论。/pp  这种传感器不仅能准确检测到纳米级的磁场,还能确定其强度,应用潜力惊人。例如,可监控硬盘质量,检测出密集存储数据中的小错误和发现有缺陷的数据片段,在刻写和读取前即将其去除。因此,可减少随着小型化的加速而迅速增加的废料,降低生产成本。IAF的专家称,这种量子传感器还可用于测量很多微弱磁场,包括脑电波。与目前使用的脑电波传感器相比,不仅更准确,而且在室温下即可使用,无需经液氮冷却。/p

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  • 超声波传感器测量方法_超声波液位传感器水位监测

    超声波传感器测量方法_超声波液位传感器水位监测

    [align=left]过去,河流水位监测通常使用手动现场测量来获取数据。虽然这种方法可靠,但同时存在许多问题,例如:[/align](1)河岸上的手工测量存在一定的风险(河流深5米)。(2)在恶劣天气下不能停止工作。(3)测量值不是很准确,只能作为参考。(4)人工成本高,每天需要多个现场数据记录。所以现在测量水位都采用相应的仪器仪表,最常用的还是超声波液位传感器了,超声波液位传感器使用超声波原理,发射和接收所需的时间以及液位或距离的转换是液位监测领域中经常使用的方法。这种非接触方法稳定可靠,因此超声波液位传感器被广泛使用。[b]超声波传感器测量方法:[/b]OFweek Mall了解到超声波物位测量有多种方法,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法:超声波脉冲回波方法的基本原理是超声波探头发射超声波。当超声波遇到障碍物时,它将被反射。根据当前环境中的超声波,由单片机记录超声波传输的时间和接收回波的时间。传播速度可以通过公式S = C * t / 2计算(其中S是测量距离,C是超声波传播速度,t是回波时间。)计算超声波的距离,并且获得了障碍。测试系统的距离。共振方法的基本原理是调节超声波的频率,以便在探头和液体表面之间建立驻波共振状态。此时,探针和液体表面之间的距离与介质中超声波的波长成比例。当已知超声速度时,可以从共振频率计算波长,并且可以转换从探针到液体表面的距离。频差法是让超声波探头发出调频超声波。超声波的频率随传播距离而变化,并且可以根据接收信号和发送信号之间的频率差来获得从发送到接收的时间。超声波衰减测量顾名思义,测量介质中超声波的衰减随距离而变化,液位根据接收信号与发射信号之间的衰减变化来测量。从上述方法的比较可以看出,共振法检测液位受某些特定条件的限制,需要与液体表面建立驻波关系,属于接触测量方法。频率差方法要求频率调制器产生调制频率,衰减方法需要测量超声波的衰减量。相比之下,超声脉冲回波方法不需要与液面建立驻波,并且可以实现非接触检测。因此,脉冲回波方法是最合适的方法。OFweek Mall技术工程师推荐使用MB7066超声波液位传感器进行水位监测:[b]MaxBotix 超声波液位传感器-MB7066 [/b]精准而窄的波束角分辨率是1cmIP67防尘防水标准封装超低功耗适合电池供电系统体积小、多种输出方式小、轻重量为您简单集成的项目或产品而设计快速的测量周期可测距离长达10米[img=,293,258]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811141618574529_7904_3422752_3.png!w293x258.jpg[/img]超声波液位传感器MB7066是一种体积小但坚固的耐风雨的超声波传感器。符合IP67防护安全等级,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。可测距离长达10米,在远距离检测和水槽液位检测中,得到很好的应用。首先,超声波传感器发出噪声脉冲,然后用户可以基于反射信号几乎实时地知道水位。用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术,为他们的应用提供最佳解决方案。当使用超声波液位传感器时,用户可以获得所有需要的数据,用于绘制、绘图、分析、 API(应用程序编程接口)转发、数据下载和短信和电子邮件提醒。相关的地方部门可以根据超声波液位传感器反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的成本效益。设备可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。由于数据读取方便。此外,所有超声波液位传感器测量数据的历史存储在云中,用户可以随时随地访问,从而便于历史分析。相关[url=https://mall.ofweek.com/category_5.html]传感器[/url]分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器

  • 液位传感器在液位测量中的优势及与液位开关的区别

    液位传感器在液位测量中的优势及与液位开关的区别

    随着科技的不断发展,人类发明了无数种的液位测量方法,从古老的标尺,发展到现代的光电、超声波,雷达测量仪。液位传感器,是一种测量液位的压力传感器,适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。并且,随着近几年国内磁翻板液位传感器市场一直持续增长,液位计传感器产业的发展前景是非常不错的。液位传感器之所以也可以广泛应用于液位物位测量,是因为它的原理和特点。液位传感器(静压液位计/液位变送器/液位传感器/水位传感器)是一种测量液位的压力传感器。静压投入式液位变送器(液位计)是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20mA/1~5VDC)。其中液位传感器可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式使得液位传感器可适用于 高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。液位传感器与液位开关是我们经常使用的两款液位物位测量传感器,但是很少有人知道他们直接有什么联系与区别。只有了解液位传感器与液位开关的区别才能更好的选择自己需要的类型。下面工釆网小编为大家简单介绍一下他们两者之间的关系。[b]液位传感器与液位开关的区别[/b]液位开关是根据液位传感器的信号输出开启放水或者进水的阀门而使水位保持恒定的一种控制器。也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号。而液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。还有就是液位开关和液位传感器的原理虽然相同。但是液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件。关于液位的测量工釆网小编推荐光电液位传感器.[b]光电液位传感器是什么[/b]光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高 没有机械部件,不需调试 灵敏度高及耐腐蚀 耗电少 体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。1、由于液位的输出只与光电探头是否接触液面有关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关,所以光电液位传感器检测准确、重复精度高 响应速度快,液面控制非常精确,并且不需调校,就可以直接安装使用。2、由于光电液位传感器探头体积相对小巧,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。另外还可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。3、由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此光电液位传感器可靠性高、寿命长、免维护。[b]英国SST 低成本光电液位传感器 - LLC200A3SH[img=,196,133]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801291515192758_5752_3345088_3.png!w196x133.jpg[/img][/b]LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。[b] 低成本光电液位传感器LLC200A3SH特点:[/b](1)响应速度快,(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。[b] 低成本光电液位传感器LLC200A3SH典型应用:[/b]温泉池,漏液检测,自动贩卖饮料机,食品与饮料机,医疗,压缩机,打印机,水泵,家用电器,油位监控,HVAC,机床,高低液位开关,水位控制,汽车电子。[b]低成本光电液位传感器LLC200A3SH电性参数:[img=,258,156]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/01/201801291515416888_1917_3345088_3.jpg!w258x156.jpg[/img][/b]

  • 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器

    温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器

    [align=left]温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的[b]温湿度传感器[/b]通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?[/align]我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气中实际含有的水蒸气量,通常以克为单位。温度对绝对湿度有直接影响。通常,温度越高,水蒸气蒸发越多,绝对湿度越大 相反,绝对湿度很小。饱和湿度:在一定温度下每单位体积空气中可含有的最大水蒸气量。如果超过此限制,多余的水蒸气将冷凝并变成水滴。此时的空气湿度称为饱和湿度。空气的饱和湿度不固定。它随温度而变化。温度越高,单位体积空气中可含有的水蒸气越多,饱和湿度越大。因此我们在测量环境的温度与湿度的时候需要用到[b]温湿度传感器[/b],根据不同环境的要求需要选择不同型号参数的温湿度传感器,以便对环境进行精准测量,下面OFweek Mall说一下在挑选温湿度传感器的过程中要注意的要素:1、温湿度传感器频率响应问题:温湿度传感器的频率响应特性决定了要测量的频率范围。测量条件必须在允许的频率范围内保持不失真。实际上,温湿度传感器的响应总是有一定的延迟,延迟时间越短越好。2、线性范围:温湿度传感器的线性范围是输出与输入成比例的范围。理论上,在此范围内,灵敏度保持不变。温湿度传感器的线性范围越宽,范围越大,保证测量精度。选择温湿度传感器时,确定传感器类型时,首先需要确定范围是否令人满意。3、灵敏度:通常,在温湿度传感器的线性范围内,期望传感器的灵敏度尽可能高。因为只有灵敏度高,所以对应于测量变化的输出信号的值相对较大,这有利于信号处理。然而,应该注意的是,温湿度传感器的灵敏度高,并且与测量无关的外部噪声容易混入,并且被放大系统放大,这影响测量精度。因此,应要求温湿度传感器本身具有高信噪比并减少来自外界的影响。OFweek Mall列举一下常用的温湿度传感器:[b]法国Humirel 电容式湿度传感器-HS1101LF [/b]特点:可靠性高,长期稳定性好;专利的固态聚合物结构;适合线性电压输出或频率输出电路;快速响应,低温度系数;互换性好,标准条件下无需重新校正;[img=,256,233]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810291413239435_8090_3422752_3.png!w256x233.jpg[/img][b]OFweek Mall 法国Humirel 电容式温湿度传感器 -HTF3226LF [/b]特点:1、采用专利电容HS1101/HS1101LF设计制造2、宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出3、精度±5%RH ,工作温度范围 -30~80℃4、温度特性好5、高可靠性与长时间稳定性6、低成本温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨温度传感器丨湿度传感器丨土壤湿度传感器

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