非接触式高精度动态扭矩传感器

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非接触式高精度动态扭矩传感器相关的厂商

  • 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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  • 北京世通科创技术有限公司(技术开发中心)以生产各类传感器及代理国外进口扭矩传感器以及承接测控工程为主导的高科技企业。引进德国雄厚的技术开发力量和精良的生产、检测实验设备,建立了完备的生产质量过程控制管理体系。 开发中心广纳工作多年的传感器专家并培养出一批有创新精神的研发、生产队伍,研发生产出新型专业行业应用的非接触旋 转扭矩传感器,为航天、电力电子石化、冶金、纺织、水利水文、铁路、汽车、机械、楼宇供水等行业提供优质的自动化控制产品. 本企业致力于传感器的深入研究,并愿与各界行业用户深入进行应用研究. 本着“产品追求先进、质量追求一流、服务追求完美、售后服务及时”的经营宗旨而知誉于各行各业,成为一流的传感器生产厂家。
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非接触式高精度动态扭矩传感器相关的仪器

  • 耐创 德国NCTE非接触式扭矩传感器S2000技术参数量程:2.5,5,7.5,17.5,75,175,250,500转速:≤5000rpm精度:≤±0.5%温度范围:-40℃~+85℃防护等级:IP50输出信号:0~5V输出频率:1000Hz产品优势德国制造超高的性价比即插即用便捷接口非接触式测量,高稳定性,长久测试寿命带出厂标定,使用免维护简介耐创 德国NCTE非接触式扭矩传感器S2000的突出优势是低廉的价格和超高的稳定性。本系列主要用于试验台和生产线的扭矩测量。传递扭矩可以实时测量静态和动态数据。轴可分为圆轴和方轴。FC-S2000提供0-5V的输出信号。传感器,输出线缆与槽键作为一个完整的测量组件交给客户。FS-S2000可用于易爆炸环境,符合欧盟ATEX标准适用区域2范围,其他区域可按要求定制。技术参数NO. 型号 FC-S2000 精度等级 0.5 单位 值1. 线性误差(含滞后) ≤±0.52. 旋转信号均匀性 %FS ≤±0.53. 重复性 ≤±0.5 输出信号4. 频率范围,-3dB衰减点,Bessel参数 Hz 10005. 标准模拟电压信号 V 0~56. 零点输出信号 V 2.57. 正向转矩输出信号 V 4.58. 反向转矩输出信号 V 0.59. 校准参数 V/Nm 标贴 10. 输出阻抗 Ω 50 温度影响 11. 零点的温度漂移 %/10K ≤0.512. 输出信号的温度漂移 %/10K ≤0.513. 激励电压 VDC 6~1514. 供电电源 mA 1015. 初始峰值 mA ≤40 16. MAX激励电压 VDC 18 常规参数17. 防护等级 IP 50(IP64可选) 18. 参考温度 ℃ +15~+3519. 工作温度范围 ℃ -40~+8520. 存储温度范围 ℃ -40~+8521. 轴承工作时间 h 接近20000 额定扭矩(双向) Nm 2.5 5 7.5 17.5 75 175 250 50023. 重量 Rd g 386 392 400 685 856 1230 Sq 395 401 414 652 754 878 转动惯量 Rd g mm2 597 662 1073 4922 19126 79754 Sq 582 648 904 3339 13294 57770
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  • 耐创 德国NCTE非接触式扭矩传感器S3000技术参数量程:50Nm到2000Nm,双向转速:≤10000rpm精度:≤±0.2%温度范围:-40℃~+85℃防护等级:IP50,IP65输出信号:0~10V/4-20mA输出频率:2500Hz产品优势德国制造超高的性价比即插即用便捷接口非接触式测量,高稳定性,长久测试寿命带出厂标定,使用免维护简介耐创 德国NCTE非接触式扭矩传感器S3000涵盖了精确和可靠的专业扭矩测量技术。本系列主要用于实验室、检测设备、实验、医疗工程、过程监控和质量控制。传递扭矩可以实时测量静态和动态数据。轴可分为圆轴和方轴。每个传感器可以独立配置额外的配件,列如角度模块和IP65。FC-S3000可提供不同的输出信号,0~10V 4~20mA。传感器,输出线缆与槽键作为一个完整的测量组件交给客户。技术参数NO. 型号 FC-S3000 精度等级 0.2 单位 值1. 线性误差(含滞后) ≤±0.22. 旋转信号均匀性 %FS ≤±0.23. 重复性 ≤±0.05 输出信号4. 频率范围,-3dB衰减点,Bessel参数 Hz 25005. 标准模拟电压信号 V丨mA 0~10丨4~206. 零点输出信号 V丨mA 5丨127. 正向转矩输出信号 V丨mA 9丨198. 反向转矩输出信号 V丨mA 1丨59. 校准参数 V/Nm 4V/测量范围 mA/Nm 8mA/测量范围10. 误差输出 V丨mA 10丨2211. 输出阻抗 Ω <62 温度影响 12. 零点的温度漂移 %/10K ≤0.213. 输出信号的温度漂移 %/10K ≤0.514. 激励电压 VDC 11~2815. 供电电源 mA 15016. 初始峰值 mA <200 17. MAX激励电压 VDC 30 常规参数18. 防护等级 IP 50/65 19. 参考温度 ℃ +15~+3520. 工作温度范围 ℃ -40~+8521. 存储温度范围 ℃ -30~+8522. 轴承工作时间 h 接近20000 额定扭矩(双向) Nm 50 100 250 500 1000 2000 23. 重量 kg 1.4 2.5 6 24. 转动惯量 kg mm2 5.9 59.5 626 EMI/EMC 25. 测试标准26. EN 61000-6-3:2007 - Passed27. EN 55011:2009+A1:2010 class B - Passed 负载极限 28. MAX测量扭矩 % 11029. MAX扭矩,额定扭矩相关 % 30030. 极限扭矩 % 500
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  • 耐创 德国NCTE非接触式扭矩传感器S2300技术参数量程:1Nm到100Nm,双向转速:≤10000rpm精度:≤±0.3%温度范围:-30℃~+85℃防护等级:IP50,IP65输出信号:0~10V/4-20mA/CAN-Bus/USB输出频率:1000Hz产品优势德国制造超高的性价比即插即用便捷接口非接触式测量,高稳定性,长久测试寿命带出厂标定,使用免维护简介耐创 德国NCTE非接触式扭矩传感器S2300 的突出优势是低廉的价格和超高的稳定性。本系列主要用于汽车检测设备、专业建筑检测、气温暴露测试柜(超露点)、过程检测和医疗工程。传递扭矩可以实时测量静态和动态数据。轴可分为圆轴和方轴。每个传感器可以独立配置额外的配件,列如角度模块和IP65。FC-S2300可提供大范围的输出信号,0~10V 4~20mA,CAN-BUS或者USB。USB可以通过NCTE软件将数据实时显示。传感器,输出线缆与槽键作为一个完整的测量组件交给客户。技术参数NO. 型号 FC-S2300 精度等级 0.3 单位 值1. 线性误差(含滞后) ≤±0.32. 旋转信号均匀性 %FS ≤±0.33. 重复性 ≤±0.05 输出信号4. 频率范围,-3dB衰减点,Bessel参数 Hz 1000 数字输出;CAN-Bus 10(max 1000)5. 标准模拟电压信号 V丨mA 0~10丨4~206. 零点输出信号 V丨mA 5丨127. 正向转矩输出信号 V丨mA 9丨198. 反向转矩输出信号 V丨mA 1丨59. 校准参数 V/Nm 4V/测量范围 mA/Nm 8mA/测量范围10. 误差输出 V丨mA 10丨2211. 输出阻抗 Ω <1 温度影响 12. 零点的温度漂移 %/10K ≤0.113. 输出信号的温度漂移 %/10K ≤0.114. 激励电压 VDC 5~2815. 供电电源 mA 37~4516. 初始峰值 mA <100 17. MAX激励电压 VDC 30 常规参数18. 防护等级 IP 50/65 19. 参考温度 ℃ +15~+3520. 工作温度范围 ℃ -30~+8521. 存储温度范围 ℃ -30~+8522. 轴承工作时间 h 接近20000 额定扭矩(双向) Nm 1 2.5 5 10 20 50 100 23. 重量 Rd g 391 380 390 550 Sq - 370 380 510 24. 转动惯量 Rd g mm2 270 546 698 4535 Sq - 318 470 2951
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非接触式高精度动态扭矩传感器相关的资讯

  • 强强合作 万测长城共同研发5万牛米高精度扭矩标准机
    秋高气爽,凉风习习,万测集团与北京长城计量测试技术研究所隆重签署合作协议,开展强强合作,共同研发国内首台50000Nm高精度标准扭矩机。50000Nm标准扭矩机主要用于检定和校准扭矩传感器,而扭矩传感器广泛应用于航空、航天、造船等领域中的发动机的监控和管理,双方合作研发的50000Nm标准扭矩机,将达到0.05%的准确度,将对我国在发动机领域赶上国外先进水平做出突出的贡献。
  • 全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪相较于手动扭矩仪的优势在哪里
    在快速发展的饮品行业中,瓶盖扭矩的精准控制对于保障产品质量和消费者体验至关重要。传统的手动扭矩测试方法不仅效率低下,而且难以保证测试结果的准确性和一致性。因此,全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪的出现,无疑为行业带来了一场跨越性的升级。相较于传统的手动扭矩测试方法,全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪具有以下显著优势:提高效率:自动化测试仪可以连续不断地进行测试,无需等待手动操作的间隔时间,显著提高了测试效率。准确性:全自动测试仪通过精密的传感器和控制系统来施加和测量扭矩,减少了人为操作的误差,确保了测试结果的准确性和可重复性。数据记录与分析:全自动测试仪通常配备有数据记录功能,能够自动记录每次测试的结果,便于后续的数据分析和质量控制。减少人力成本:自动化设备减少了对操作人员的依赖,降低了人力成本,特别是在大规模生产和测试中,这一优势尤为明显。标准化测试:全自动测试仪按照预设的程序和标准进行测试,保证了测试过程的一致性,避免了手动测试中可能出现的主观判断和操作差异。提高安全性:自动化设备减少了操作人员与测试样品的直接接触,降低了工伤的风险。易于操作:全自动测试仪通常配备有用户友好的操作界面,简化了操作流程,使得即使是非专业人员也能轻松进行测试。扩展功能:一些全自动测试仪还具备扩展功能,如与计算机连接进行更复杂的数据分析,或者与其他生产线自动化设备集成,实现更高效的生产流程。环境适应性:自动化设备通常设计得更加坚固耐用,能够适应不同的生产环境和条件。维护简便:虽然全自动测试仪的初始投资可能较高,但长期来看,由于减少了人为操作和提高了测试效率,维护成本相对较低。综上所述,全自动饮料瓶防盗瓶盖扭矩测试仪通过其自动化、高精度、易于操作和数据分析等优势,为饮料瓶盖扭矩测试提供了一种高效、可靠的解决方案,有助于提高产品质量和生产效率。
  • 可乐瓶盖开启扭矩仪采用手动还是自动扭矩测试仪精度更高
    在选择可乐瓶盖开启扭矩仪时,用户可能会面临手动和自动扭矩测试仪之间的选择。每种类型的测试仪都有其特定的应用场景和优势,精度也因设备的设计和制造质量而异。手动扭矩测试仪优点:成本效益:通常价格较低,适合预算有限的用户。便携性:手持式设计,便于携带和现场测试。操作简单:易于使用,不需要复杂的设置或编程。缺点:一致性:依赖于操作者的技巧和力量控制,可能导致测试结果的一致性较低。疲劳因素:长时间操作可能导致操作者疲劳,影响测试精度。数据记录:需要手动记录数据,可能存在记录错误的风险。精度考量:手动扭矩测试仪的精度受限于操作者的稳定性和重复性,因此精度可能较低。自动扭矩测试仪优点:重复性:自动设备提供更高的测试一致性和重复性。精度:精密的机械设计和电子测量系统可提供更高的测试精度。自动化:自动完成测试过程,减少人为误差。数据管理:自动记录和分析数据,提高效率并减少错误。缺点:成本:价格通常高于手动测试仪。维护:可能需要专业的维护和校准。精度考量:自动扭矩测试仪通常具有更高的精度,因为它们通过精密的机械和电子系统来控制测试过程。精度比较在选择扭矩测试仪时,精度是关键考虑因素。虽然手动扭矩测试仪具有成本优势和便携性,但自动扭矩测试仪在精度、重复性和数据管理方面具有明显优势。自动设备通过减少人为干预,提供更一致的测试结果,这对于质量控制和产品一致性至关重要。结论如果预算允许,并且需要高精度和自动化程度高的测试结果,自动扭矩测试仪是更好的选择。对于需要频繁进行大量测试的生产环境,自动扭矩测试仪可以提供更高的效率和更可靠的数据。然而,如果测试需求较少,或者预算有限,手动扭矩测试仪也可以满足基本的测试需求。在选择时,应考虑具体的测试需求、预算限制和长期投资回报,以确定最适合的扭矩测试仪类型。

非接触式高精度动态扭矩传感器相关的方案

非接触式高精度动态扭矩传感器相关的资料

非接触式高精度动态扭矩传感器相关的论坛

  • 非接触式液位传感器如何选择

    非接触式液位传感器如何选择

    非接触式液位传感器在许多应用中都展现出其独特的优势,特别是在那些需要高精度、快速响应和安全性的场合。在众多的非接触式液位传感器中,光电式和电容式是最为常见的两种类型。这两种传感器在原理、结构和使用场景上都有所不同。光电分离式液位传感器基于光学原理进行工作。它的主要组成部分包括一个光源和一个光敏元件。当液位改变时,光路被阻挡的程度会发生变化,从而影响光敏元件接收到的光强度。通过测量这个光强的变化,可以精确地检测液位的变化。在传统一体式结构上将传感器与水箱分离,传感器独立于水箱外,方便水箱随时移动加水,这种传感器的优点是精度高、响应速度快,而且由于其非接触的工作方式,可以避免对被测液体产生干扰。[align=center][img=非接触式液位传感器,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401241417540059_5492_4008598_3.jpg!w598x300.jpg[/img][/align][url=https://www.eptsz.com]电容式液位传感器[/url]则是基于电学原理工作的。它的主要组成部分是一个电容器,由绝缘材料制成。当液位改变时,电容器两极间的距离和电介质都会发生变化,从而影响电容器的电容值。通过测量这个电容值的变化,可以精确地检测液位的变化。这种传感器的优点是结构简单、成本低、响应速度快,而且由于其非接触的工作方式,可以避免对被测液体产生干扰。此外,由于其工作原理是基于电学原理的,因此它可以用于测量导电液体和非导电液体。光电分离式和电容式液位传感器各有其优点和适用场景。光电分离式传感器更适合于精度要求高、测量范围小、被测液体透明或半透明的场合;而电容式传感器则更适合于成本敏感、测量范围大、被测液体导电或非导电的场合。在选择传感器时,需要根据实际需求进行综合考虑。

  • 高精度电涡流传感器工作

    [b]  高精度电涡流传感器,[/b]电涡流传感器是一种经典的传感器类型,具有非接触、宽带宽、灵敏度高、可靠性好等优点,并且可以工作在恶劣的环境,具有广泛的应用需求。 [align=center][img=高精度电涡流传感器]https://www.cxyqyb.cn/uploads/191015/1-191015153151515.jpg[/img][/align]https://www.cxyqyb.cn  根据目标导体厚度的不同,电涡流传感器可以划分为两种传感器类型:电涡流位移传感器和电涡流厚度传感器。这两种传感器是应用电涡流效应的自然产物,已经存在并发展了几十年,市场上有各种型号的产品。然而,这两种传感器仍然有大量的应用需求和难题需要去满足和攻克。  工作原理  高精度电涡流传感器系统中的前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。  通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。则线圈特征阻抗可用Z=F(τ,ξ,б,D,I,ω)函数来表示。  通常我们能做到控制τ,ξ,б,I,ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。于此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化,输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,高精度电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。

非接触式高精度动态扭矩传感器相关的耗材

  • 高精度链霉亲和素2.0(SAX2)传感器
    高精度链霉亲和素2.0(SAX2)传感器。
  • 高精度链霉亲和素(SAX)传感器
    链霉亲和素NanoSPR传感器芯片,用于高精度定量、筛选或动力学应用,CV5%。
  • 动态光纤温度传感器OTG-F
    动态光纤温度传感器OGT-F采用全球领先GaAs晶体带隙决定温度的温度传导机理和温度传导机制,为广大用户提供快速响应时间的测温解决方案。我们采用Opsens公司高灵敏度GaAs晶体安装到光纤温度传感器的顶尖位置,非常适合间隙测量应用。结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。光纤温度传感器可在-40摄氏度到250摄氏度范围内工作,更高温度300摄氏度也可提供。动态光纤温度传感器OTG-F采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。光纤温度传感器特点尺寸小巧而坚固耐用良好的精度和可靠性不受EMI/RFI微波影响超级安全光纤温度传感器应用 动态温度监测 EM,RF,和微波环境应用 高压环境测温 核物理和有毒环境测温 微波化学环境测温 高温高压杀菌环境测温 在线测温 RF和微波干燥应用光纤温度传感器参数 工作温度范围:-40 °C to +250 °C 温度分辨率:0.01摄氏度 温度精度:+/-0.3摄氏度(20~45°C),0.8摄氏度(整体精度) 响应时间:0.005秒 工作湿度:0-100% EMI/RFI: 不受影 校准:NIST 可追踪 线缆长度:1.5米 光学连接器接口:ST标准接口 线缆包裹:特氟龙 信号处理兼容:兼容所有Opsens GaAs信号处理器
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