分压传感器

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分压传感器相关的厂商

  • 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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  • 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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分压传感器相关的仪器

  • 土壤盐分传感器 400-860-5168转0609
    FJA-10型 土壤盐分传感器 一、用途特点  FJA-10型 土壤盐分传感器是观测和研究盐渍土和水盐动态的重要工具。   该传感器具有结构简单、性能稳定、读数响应时间快、操作使用方便等优点。可用于室内模拟实验,也可用于野外现场直接监测土壤里的水盐动态变化,因此,它是研究盐渍土发生、演变以及改良利用的理想的观测仪器。同时,也可以用作地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测。   该传感器最适宜与我们生产的DDB-2型便携式数字电导率仪或DDB-3型便携式数字温度电导率仪测定配套使用。也可以与FJA-6型智能电导温度仪配套使用,由于采用数字计算进行温度补偿,测定精度更高. 二、工作原理   FJA-10型 盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。   将这种盐分传感器埋入土壤后,直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定 电极的灵敏度高,适用测量范围特别适用于高电导,因此非常适于土壤盐分的测定;与铂盐分传感器相比有相应时间快,性价比好的特点,因此在国民经济各部门中得到广泛的应用。 三、技术特性 1、测量范围和测量误差:在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内,传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系,相关系数达到0.98以上,多次重复测量电导值的相对平均偏差一般在5%以内,最大不超过10%。 2、平衡时间:小于20秒。 3、土壤含水量下限:所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右,随土壤粘粒含量的增加,传感器适用的含水量下限相应提高。 四、传感器的校正方法 我国地域辽阔,各地区的土壤溶液盐分组成显著不同.虽然该传感器出厂前在实验室已经过了反复测试,校正,校正过程是在KCl或NaCl溶液中进行的.但是用户可以在使用前根据地区的盐分的组成重新对传感器进行校正,测定的结果才能符合当地的实际情况. 另外,传感器在使用了相当长的时间之后,或者在使用中发现有明显不正常等情况出现时,也需要对传感器的性能重新进行检查,校正,以免在使用中产生较大的误差. 校正方法 根据工作地区土壤溶液的盐分组成,配制一组不同浓度KCl或NaCl的校正溶液, 如0.01, 0.05, 0.1, 0. 15, 0.2 mol/L.仪器的电极常数调节器在1,测定时开在温补档,分别(建议测定三次取平均值)测定一组校正液(从低浓度到高浓度)在电导仪上读出一组25℃时的电导值,相对于一组校正液浓度作图.可以用性线回归,也可用二次多项式拟合,后者精度高. 五、传感器的安装 通常田间安装有开挖剖面和地面打孔两种方法 1开挖剖面安装 在需要埋设传感器的地方挖一土壤剖面,在剖面上确定需要埋设传感器的位置和深度,自下而上采用与传感器外径相同(或稍大)的小型取土器,水平挖出深约10-20厘米的土孔,将传感器水平插入直到孔底,再用土填实压紧,紧靠保证传感器的电极面与土壤紧密接触.最好将传感器的导线离开垂直剖面一定距离引出地面,以免雨水沿导线直接流到传感器周围影响到测试结果的直实性.一个剖面上埋设的几支传感器的插头最好按顺序固定在一个简易的支架上.并用塑料袋包好防止土粒和雨水进入.传感器埋设好之后,将剖面坑按原土层次序和容重回填压实,地面桎梏覆盖要保持和原来一样. 2地面打孔安装 在需要安装传感器的地方,用取土器(洛阳铲,麻花土钻,或特制的取土器)从地面上向下打一土孔到预定深度,用一端开口的细棒撑着传感器插到孔底,使其与土壤紧密接触,将棒缓缓拔出.然后分层回填夯实. 与埋设的传感器相对应,应承在距传感器20厘米左右,可并列同时埋设一组 组壤水分张力计,观测土壤水分的变化.可以获得水盐动态的变化资料. 六、传感器观测与结果计算 1 观察时间 一般情况下可每日上午8时观测一次,如果盐分变化不大,可隔日或5日观测一次,盐分变化较大时,可以根据需要随时观察. 2盐分的测量与结果计算 (1)按电导仪说明书,电极常数调为100,温度补偿状态. (2)将盐分传感器的插头分别插入相应的插座中.就可进行测定.仪器可直接显示25℃时的电导值. (3)左图用测定标准KCl标准曲线,X=(Y-b)/A.可以用线性回归求出盐分含量,但误产在一些.如果用一元二次多项式回归,虽有较高的精度,但求解麻烦,如果用EXCEL事先编好程序,求解就很方便了.只要输入电导率(25℃),就自动生成测定样品浓度值mol/L. KCl标准溶液的浓度mol/L DDB-2电导仪上25℃的电导值mS 0.01 0.93 0.05 4.2 0.1 7.7 0.15 10.8 0.2 13.4 传感器测量标准KCl溶液线性回归曲线 传感器测量标准KCl溶液二次回归曲线 土壤盐分传感器通常存在一定的非线性经过两种不同的回归以后,对相同的25℃的电导值产生的误关是相差很大. 我们以25℃的电导值7.7mS为例,则线性回归曲线的盐的浓度为0.1065mol/L,则相对误差为6.5% 而二次回归曲线的盐的浓度为0.0996mol/L,则相对误差为0.4%.因此如果一个土壤盐分传感器的提供二种参数满足用户不同的要求是必要的。 七、注意事项 1为了保持盐分传感元件的稳定性和准确性,在使用过程中要防止油类等污染物的污染. 2盐分传感器插头的保护:在野外观察时, 盐分传感器插头需要加以保护,以免土粒或雨水进入,或遭到人为的破坏,影响观察. 3在使用过程中不要拆动盐分传感器,以免损伤.
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  • 现货瑞士富巴压力传感器511.931003772现货瑞士富巴压力传感器511.931003772 技术参数如下:介质: 液体和气体 量程: 0 –16bar 输出信号: 4 - 20mA供电:8-33V,2线制 精度: 满量程的0.5% 电气连接: M12x1接头,1.5 米电缆, 金属螺纹不带插座IP67的标准防护 压力连接: 外螺纹 R1/4带塑料缓冲器瑞士HUBA压力传感器中国区现货供应型号:528.9310030411 工作压力:0-16BAR输出类型:电流输出电压:4-20ma 电源电压:24(V)接口尺寸:外螺纹G1/4精度:0.3工作温度:85℃封装/外壳:不锈钢结构紧凑的528系列压力传感器基于瑞士富巴开发的陶瓷传感器芯片。经过20多年的持续开发和使用,其性能和稳定性得到充分证明。528系列的传感器使用适用于各种领域的自动控制。 特点:小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度0~-0.1MPa至0~250MPa应变片传感器 扩散硅传感器 陶瓷压阻传感器可选不锈钢结构多种量程选择、用户调试方便
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  • 美国Metone 597 温湿压一体化传感器 597型温湿压传感器一体化设计,采用高性能的测量元件,是一款专业为恶劣环境设计的一款高性能传感器,可以连续在室外长期工作。 580型太阳防辐射罩专为597温湿压传感器设计的,安装在一个多层的自然吸气式辐射屏蔽罩内来减少因太阳辐射造成的误差,无异味和腐蚀性。 597型温湿压传感器可以用USB直接读取数据,可以通过RS232/485、SDI-12的数据接口集成到现有的系统里面。 产品特点? 温、湿、压一体化设计? 粉末涂层铝阳极氧化膜? 数字和模拟输出? 安装方便? 防护等级IP65 技术指标环境温度 范围:-50~+70℃ 分辨率:0.01℃ 准确度:±0.1℃(模拟信号输出准去度:确度:±0.12℃)相对湿度 范围:0~100%RH 分辨率:0.1 %RH 准确度:±0.8%RH(模拟信号输出准去度:确度:±1%RH)大气压力 范围:500~1100hPa 分辨率:0.01hPa 准确度:±0.3hPa(模拟信号输出准去度:确度:±0.45hPa)其它指标采集频率:1HZ电源:9-36V DC 电流:25mA模拟信号输出:0-1V、0-2.5V、0-5V数字信号输出:RS-232、RS-485、SDI-12工作温度:-50~+70℃工作湿度:0~100%RH尺寸:Φ178mm*H 203mm重量:2.3Kg
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分压传感器相关的资讯

  • 【2023世界传感器大会】MEMS智能传感器——先进技术分论坛成功召开
    2023年11月5日,2023世界传感器大会“MEMS智能传感器——先进技术分场活动”在郑州国际会展中心成功召开。来自智能传感器等领域专家学者、企业代表、新闻媒体近2000余人线上线下参加会议。会议由郑州市人民政府、河南省科学技术协会、沈阳仪表科学研究院有限公司、传感器国家工程研究中心、中国仪器仪表学会仪表元件分会、中国仪器仪表学会仪表工艺分会承办,郑州(国家)高新技术产业开发区管理委员会、郑州市科学技术协会、郑州众智科技股份有限公司协办。河南省科学技术协会副主席王继芬、郑州市人民政府副秘书长王举等领导出席会议并致辞。由沈阳仪表院院长助理、行业中心主任张阳主持。沈阳仪表院院长助理、行业中心主任张阳领导致辞中国工程院蒋庄德院士致开幕词。蒋院士回顾了MEMS智能传感器技术的发展历程,并鼓励中国传感器人在传感器产业细分领域不断攻坚克难、突破瓶颈,以国家战略需求为导向,加快实现高水平科技自立自强。中国工程院蒋庄德院士致开幕词中国科学院上海微系统与信息技术研究所李铁研究员作《微型全集成红外CO2气体传感器及其应用》主题报告,分享了红外二氧化碳气体传感器发展现状以及最新应用领域。传感器国家工程研究中心副总工程师、沈阳仪表院研发中心主任张春光作《大型模锻压机状态监测传感器关键技术研究》主题报告,介绍了压力传感器、位移传感器、振动传感器、粘度传感器在大型装备中应用的关键技术。西安交通大学赵立波教授聚焦压力传感器技术做《微纳特种压力传感器技术》专题报告。杭州师范大学传感技术中心钱正洪主任作《磁传感测量与数据融合处理技术》专题报告,从磁传感芯片的设计、信号测量与数据融合等方面作了详细的介绍。国防科技大学吴学忠教授作了《AI赋能MEMS传感器智能化发展新趋势》专题报告,从MEMS传感器智能化发展需求、技术途径、发展现状及趋势四个方面梳理了MEMS智能传感器技术发展方向。杭州晶华微电子股份有限公司副总经理赵双龙作了《智能传感器中国芯的方案》专题报告,分享了传感器信号调理芯片国产化方案。中科院上海微系统与信息技术研究所研究员李铁传感器国家工程研究中心副总工程师沈阳仪表院研发中心主任张春光西安交通大学教授赵立波杭州师范大学传感技术中心主任钱正洪国防科技大学教授吴学忠杭州晶华微电子股份有限公司副总经理赵双龙本次会议围绕MEMS智能传感器的前沿技术、产业趋势和热点问题等进行了深入研讨,来自不同领域的行业专家分享了传感器技术、产业和应用领域的最新研究成果,探讨了今后的发展方向。
  • 环境气氛爆炸预警传感器
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytrtd width="132"p style="line-height: 1.75em "成果名称/p/tdtd width="516" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "strong环境气氛爆炸预警传感器/strong/p/td/trtrtd width="132"p style="line-height: 1.75em "单位名称/p/tdtd width="516" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "中国科学院大连化学物理研究所/p/td/trtrtd width="132"p style="line-height: 1.75em "联系人/p/tdtd width="168"p style="line-height: 1.75em "关亚风/p/tdtd width="161"p style="line-height: 1.75em "联系邮箱/p/tdtd width="187"p style="line-height: 1.75em "guanyafeng@dicp.ac.cn/p/td/trtrtd width="132"p style="line-height: 1.75em "成果成熟度/p/tdtd width="516" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "□正在研发 □已有样机 □通过小试 √通过中试 □可以量产/p/td/trtrtd width="132"p style="line-height: 1.75em "合作方式/p/tdtd width="516" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "√技术转让 □技术入股 □合作开发 □其他/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong成果简介: /strongbr/ 爆炸预警传感器适用于环境中任何可燃性气体、气溶胶或混合气体的爆炸限预警。当其浓度接近爆炸限但是还未到时,传感器提前发出报警。所研制的预警式爆炸传感器的探测原理是基于微化工强化反应原理,不论环境中可燃性气体的组成是什么,浓度为多少,只要在传感器内的微反应室内确实可以引起燃烧,但此时可燃物浓度还未达到环境条件下的实际爆炸限之前,传感器即发出警报。膨胀的气体在派出传感器的过程中,自由基全部淬灭。不会引发环境气体燃爆。 br/ strong主要技术指标: /strongbr/ 预警范围:低于正常燃爆下限30%~0%,或高于燃爆下限1%~30%,可设定。 br/ 预警气体:氢气/空气、乙炔/空气、甲烷/空气、液化气/空气、天然气/空气、煤层气以及气溶胶等混合气体、超细金属粉末、超细煤粉、有机溶剂气凝胶等。 br/ strong技术特点: /strongbr/ 该传感器主要由燃烧反应微池、微孔气体通道、点火装置、爆炸检测和报警系统组成。传感器对环境中可燃性气体或气溶胶或混合气体,在爆炸下限浓度达到设定值时即可报警。/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong应用前景: /strongbr/ 在煤矿安全、石油化工、天然气、煤加工、制氢、化工厂、油库以及可燃气体泄漏现场救护等领域有着广泛应用。市场容量为8000-10000台/年。/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong知识产权及项目获奖情况: /strongbr/ 授权国防专利1件。/p/td/tr/tbody/tablepbr//ppbr//p
  • 石墨烯传感器可让小分子“现形”
    科技日报北京7月12日电 尽管科学家因为石墨烯无与伦比的属性而对其青睐有加,但迄今为止,其实际应用仍然乏善可陈。不过,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)生物纳米系统实验室和西班牙光子科学研究所的科学家们在最新一期的《科学》杂志上宣称,他们利用石墨烯独特的光学和电子学属性,研制出了一种具有超高灵敏度的分子传感器,可以探测蛋白质或药物小分子的详细信息。  在红外吸收光谱学这种标准的探测方法中,光被用来激活分子。不同分子的振动不同,借由这种振动,分子会显示其存在甚至表现自己的“性格”。这些“蛛丝马迹”可在反射光中“读出”。但在探测纳米大小的分子时,这一方法的表现差强人意。因为照射分子的红外光子的波长约为6微米,而目标分子仅几个纳米,很难在反射光中探测到如此微小分子的振动。  于是,石墨烯受命于危难之间。研究合作者丹尼尔罗德里戈解释道,如果让石墨烯拥有合适的几何形状,其就能将光聚焦在表面上的某个特定点上,并“倾听”附着其上的纳米分子的振动。他说:“通过使用电子束轰击并使用氧离子蚀刻,我们在石墨烯表面弄了一些纳米结构。当光到达时,纳米结构内的电子会振荡,产生的‘局域表面等离子体共振’可将光聚集在某个点上,其与目标分子的尺度相当,因此,能探测纳米大小的结构。”  除此之外,这一过程也能揭示组成分子的原子键的属性。研究人员称,当分子振动时,连接不同原子的原子键会产生多种振动,不同振动之间的细微差别可提供与每个键的属性以及整个分子的健康状况有关的信息。为了找出每个原子键发出的“声音”从而确定所有的频率,需要用到石墨烯。在实验中,研究人员对石墨烯施加不同的电压,让其“调谐”到不同的频率,从而能“阅读”其表面上的分子的所有振动情况,而使用目前的传感器无法做到这一点。研究人员海蒂斯奥特格说:“我们让蛋白质附着在石墨烯上,并用这一方法,得到了分子全方位的信息。”  研究人员表示,这种简单的方法表明,石墨烯在探测领域拥有不可思议的潜能,奥特格表示:“尽管我们研究的是生物分子,但这一方法或许也适用于聚合物和其他物质。”

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  • 微差压传感器的特点及应用

    微差压传感器又可称为风压差传感器、气压差传感器、管道风压差传感器、室内气风压差传感器等。其中微差压传感器的核心部件是一个电容式压力敏感元件,由不锈钢膜片与固定电极构成一个电容,其值随压力变化而变。微压差传感器具有零点、满度可调、精度高、温漂小、抗干扰能力强、稳定可靠、价廉物美等特点。 微差压传感器采用进口差压集成感差芯片,电路部分的关键元器件选用国际著名品牌的元器件,全封闭式电路,具有防潮、防结露、防渗漏、防雷功能。微差压传感器外壳为铝合金或有锈钢两种结构,两个压力接口为螺纹或旋塞结构,可直接安装在测量管道上或通过引压管连接。非常狭窄的微流体通路降低了流进气体的流速,极低的气体流速保证了微压差传感器连接管路和滤器后不必重新校正。 微差压传感器可用于测量炉内压等微小差压,然后转变成4~20mA DC信号输出,以及有气压要求的实验室、消防工程用的室内气压力控制领域。微差压传感器广泛应用于锅炉送风、井下通风、中央空调、风管风力、楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程等领域。

  • 轮辐式传感器与传统拉压式传感器区别

    来国内外研制和应用的一种新型传感器。他的基本原理是将载荷传递到一个轮辐式的弹性体上,通过测量轮辐上的剪应力来间接地测量载荷,故称为轮辐式剪切力传感器。他有着优良的性能价格比,因此无论是在测量领域的广度,还是在测量的准确度上他都有着很强的竞争力。 轮辐式传感器与传统的随着计算机技术和信息处理技术的不断发展和完善,作为提供信息的传感器,人们往往把他比作电脑的“五官”,即通过他来灵敏地采集各种信息,为电脑提供思维、判断和控制的基础。因而传感器的发展在测量与监控系统中就显得尤为重要。 轮辐式传感器是近年拉压式传感器相比,具有精度高、滞后小、重复性好、线性好、抗偏心载荷和侧向力的能力强、结构高度最小、重量轻等优点,因此这种传感器在大、中量程测量方面有着广泛的应用,并具有良好的市场前景。 轮辐式传感器结构设计的主要原则:第一,要有很好的刚性。为了使传感器工作状态保持稳定,减轻外界振动干扰的影响,应尽量使弹性体在负荷作用下的弹性位移减少,使之具有较高的固有频率。第二,要有简单合理的整体性结构。弹性体应尽量为一个整体,避免组合式结构。减少诸如紧固松动、焊接变形等带来的影响,并有利于简化加工工艺,降低成本。第三,对作用力位置的变化和干扰力的影响不敏感。弹性体应变敏感区的应力分布,希望只随作用力的大小而变化。第四,弹性体有效工作区应有良好的线性和最大应变值。第五,弹性体工作区的工艺性能好,包括机械加工、粘贴和密封安装工艺好。第六,具有低外形结构,安装方便,互换性好。低外形结构可以增强抗侧向力的能力,使工作状态稳定。 更多关于轮辐式传感器的相关资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/3871.html

  • 【分享】传感器与检测技术2-2:电阻传感器:压阻传感器

    【分享】传感器与检测技术2-2:电阻传感器:压阻传感器

    我只是照书照抄,虽然讲的是在线仪表,可许多都在线分析仪器的工作原理。如果谁有类似或相同的附件,也请发上来,大家共同学习下!第2章:电阻传感器第2节:压阻传感器[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904210901_145608_1605035_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904210902_145609_1605035_3.jpg[/img]

分压传感器相关的耗材

  • TSI 8475系列 风速传感器
    TSI 8475系列 风速传感器,产品详情,说明书,代售点,操作规格销售热线:15300030867,13718811058,张经理风速传感器 8475(全向)非常适于研发实验室、生产流程和其他应用领域中的临时性和永久性风速检测。此款内置电子装置和校准曲线,提供线性信号输出。线性信号作为电流 (mA) 或电压 (V) 信号发出,能够输出到多种数据记录器或数据采集系统中。最重要的是,用户可在五分钟内轻松更改电流和电压输出范围。TSI 8475系列 风速传感器,特点和优势,操作说明书,代理,特价,现货全向探头可选 3、6、9 或 12 英寸探头10 至 100 ft/min(0.05 至 0.5 m/s)低速范围时检测精确适于流向不明或流向变化的探查TSI 8475系列 风速传感器,所含项探头使用 16.4-ft (5-m) 连接线连接至控制模块保护套压合接头,用于管道安装工作双保持夹,用于将探头安装至平行面操作和维护手册NIST 检定证书
  • CNR 4四分量净辐射传感器
    :CNR 4四分量净辐射传感器采用全新设计的结构外形,辐射传感器探头与仪器本身有机整合为一体,外形更加小巧、轻便,为用户的使用带来更多的方便。 CNR4标配有Pt-100铂电阻和10K热敏电阻,用于测量仪器的内部温度,对所测量的辐射数据进行补偿修正,从而使测量数据更加准确、可靠。它配备的防水电缆使其能够避免降水或水汽对设备产生的不利影响。用户可以为CNR4选配具备加热功能的通风装置,不仅能够保证净辐射传感器周围环境的空气流通,进一步减小温度对测量产生的影响,而且其自带的加热装置能够有效融化覆盖在设备上的积雪、凝霜等,保证设备正常工作。CNR4使用的可拆卸安装支架为运输和使用都提供了极大的便利。应用领域: 基准仪器测试;气象学:辐射平衡研究;建筑研究:热应力研究;太阳能:热交换研究。技术规格:短波辐射传感器波长范围300~2800nm(50%点)灵敏度10~20 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间非线性2辐射度)灵敏度的温度依赖性测量范围0~2000 W/m2倾斜误差零点误差A2(0~200 W/m2/红外净辐射)零点误差B2(在5K/h温度变化),2(安装CVF4)视场角上部180°,下部150°方向误差2(角度最大80°和1000 W/m2辐射度)测量范围0~2000 W/m2非稳定性光谱选择每日总的不确定性WMO标准良好等级ISO标准一等仪器校准ISO 9847:1992 annex A.3.1长波辐射传感器波长范围4500~42000nm(50%点)灵敏度5~15 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间非线性2辐射度)灵敏度的温度依赖性倾斜误差窗口加热偏移2(0~1000 W/m2/太阳辐射度)视场角上部180°,下部150°净辐射测量范围-250~+250 W/m2非稳定性光谱选择每日总的不确定性温度传感器热敏电阻和Pt-100整体工作温度-40~+80℃工作湿度0~100% RH电缆长度标准10米,可选20米和50米尺寸长度405毫米×高度47~66毫米重量850克(不含电缆)防护等级IP67产地:荷兰
  • TSI 8465系列 风速传感器
    TSI 8465系列 风速传感器,产品详情,操作说明书,办事处,特价销售热线:15300030867,13718811058,张经理风速传感器 8465(无窗)非常适于研发实验室、生产流程和其他应用领域中的临时性和永久性风速检测设备。8465 型内置电子装置和校准曲线,提供线性信号输出。线性信号作为电流 (mA) 或电压 (V) 信号发出,能够输出到多种数据记录器或数据采集系统中。最重要的是,用户可在五分钟内轻松更改电流和电压输出范围。理想应用范围包括热舒适和通风研究、关键环境安装(例如无尘室和医院)、扩散器设计分析、干燥过程监测、隧道和地铁中气流监测,用作风洞和校正设备的标准,温室环境监测和室内空气质量监测以及一般工程应用TSI 8465系列 风速传感器,特点和优势,操作规格低流闭塞可选 3、6、9 或 12 英寸探头适于密闭空间中检测快速的响应时间范围:25–10,000 ft/min (0.125–50 m/s)TSI 8465系列 风速传感器,特点和优势,操作规格,所含项探头使用 16.4-ft (5-m) 连接线连接至控制模块保护套压合接头,用于管道安装工作双保持夹,用于将探头安装至平行面操作和维护手册NIST 检定证书
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