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PT650D【PT650D】称重显示仪表放大图片

产品价格:电议   元(人民币)
上架日期:2015年12月9日
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简要说明:志美牌的PT650D【PT650D】称重显示仪表产品:估价:电议,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  【广州洋奕电子】PT650D不接受不良品,不制造不良品,不传递不良品020-81969785) 黄工,提供优质原装进口PT350C重量变送器,全国传感器产品系列全、PT650D品种多,PT650F是国内最大的进口传感器亚太区分销商,多家世界知名传感器企业中国合作伙伴。PT350C重量变送器以其精湛的技术和高PT650D端的工艺以及完美的服务占据中国工业市场的半壁江山,相信广州洋奕电子就等于相信自己,我们会为您做到最好。

 

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分类

按运动分类型 

直线位移传感器和PT350C角度位移传感器

按材料PT650F分类  

金属膜位移传感器 b.导电位移传感器 c.PT650D光电式位移传感器 d.磁敏式位移传感器 e.金属玻璃铀传感器 f.绕线式位移传感器 g.电位器位移传感器

广州洋奕电子

广义分类

A 机械式  

1)模拟式  电位器式,电阻应变式,电容式,螺旋管电感式,差动变压式,涡流式,光电式,霍尔器件式,微波式,超声波式

2)数字式  光栅式和磁栅式

B 接近式  电容式,涡流式,霍尔效应式,光电式,热释电式,多普勒式,电磁感应式,微波式,超声波式

C 转速式  一般有光电式

D 多普勒式

E 液位式  浮子式,PT650F平衡浮筒式,压差电容式,导电式,超声波式,放射式

F流量及流量式  电磁式,涡流式,超声波式,热导式,激光式,光纤式,浮子式,涡轮式,空间滤波式

G 激光位移式

 数字激光位移PT350C传感器

激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。

按照测量原理,PT650D激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量。

激光三角测量法原理

激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,体反射激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下看见这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据PT650F信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。

回波分析原理

激光位移传感器采用回波分析原理来测量距离以达到一定程度的精度。PT650D传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、PT350C激光接收器等部分组成。激光位移PT650D传感器通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。激光回波分析法适合于长距离检测,但测量精度相对于激光三角测量法要低。

工作原理  

被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。     

蓝宝石压力传感器原理与应用      

利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。  

蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成,不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性(1000   OC以内),因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅   -蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。

用硅-蓝宝石半导体PT650F敏感元件制造的压力传感器和变送器,可在最恶劣的工作条件下正常工作,并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。  

表压压力传感器和变送器由双膜片构成:PT650D钛合金测量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥PT650D电路的蓝宝石薄片,被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片上(接收膜片与测量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起)。在压力的作用下,钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅-蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。  

传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出(0-54-20mA0-5V)。在绝压压力传感器和变送器中,蓝宝石薄片,与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到了弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力测量的目的。

压电压力PT350C传感器原理与应用

压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压PT650F电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。  

压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无PT650D限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。  

      

    压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到PT650D了广泛的应用,特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。

电容式压力PT350C传感器简介  

科学技术的不断发展极大地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力PT650F传感器的敏感原理不仅有电容式、压阻式、金属应变式、霍尔式、振筒式等等但仍以电容式、压阻式和金属应变式传感器最为多见。   金属应变式压力传感器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其应用场合受到了很大的限制。   压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的一致性较差。   电容式传感器是应用最广泛的一种压力传感器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为:   C=   ε   s/d(ε   PT650D为平行平板间介质的介电常数,d   为极板的间距,   s   为极板的覆盖面积)   改变其中某个参数,即可改变电容量。由于结构简单,几乎所有电容式压力传感器均采用改变间隙的方法来获得可变电容。电容式传感器的初始电容值较小,一般为几十皮法,它极易受到导线电容和电路的分布电容的影响,因而必须采用先进的电子线路才能检测出电容的微小变化。可以说,一个好的电容式传感器应该是可变电容设计和信号处理电路的完美结合。

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各种传感器的特点

导电塑料位移传感器   平滑性好,分辨能力优异,耐磨性好,寿命长,动噪声小,可靠性极高,耐化学腐蚀。用于宇宙装置,导弹,飞机雷达的无线伺服系统等。

  绕线式位移传感器   阻值小,精度高,温度系数小。其缺点是:分辨能力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器,变阻器,仪器中调零和工作等。

  金属玻璃铀位移PT650F传感器   阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨都很好。缺点是:接触电阻和电流噪声大。应用上很有潜力。

  金属膜位移传感器   分辨力高,耐高温,温度系数小,动噪声小,平滑性好.

  磁敏式位移传感器   消除机械接触,寿命长,可靠性高。缺点是:对工作环境要求较高。

  光电式位移传感器   消除机械接触,寿命长,可靠性高。缺点是:数字信号输出,处理繁琐。

  电位器式位移传感器   结构简单,PT650D输出信号大,使用方便,价格低廉。

主要特性参数

标称阻值:电位器上面所标示的阻值。

重复精度:此参数越小越好。


分辨率:位移PT350C传感器所能反馈的最小位移数值.此参数越小越好.导电塑料位移传感器分辨率为无穷小。

允许误差:标称阻值与实际阻值的差值PT650F跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电位器的精度。允许误差一般只要在 ±20%以内就符合要求,因为一般位移PT650D传感器是以分压的方式来使用,具体电阻的大小对传感器的数据采集没有影响。

线性精度:直PT650D线性误差.此参数越小越好。

寿命:导电塑料位移传感器都在200万次以上。



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