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硫化氢传感器GS+7H2S
发布时间:
2016
-
03
-
11
GS+7H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7H,H2S-B1.电化学硫化氢传感器特点:测量范围0-200ppm,抗过载到1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
数字输出温度传感器(SMT172)
发布时间:
2016
-
03
-
10
Smartec温度传感器是数字输出硅传感器,一线制输出可以直接和控制器连接而无需AD转换。温度范围为–45 °C to 130 °C.传感器可提供TO18,TO92,TO220,SOIC,HEC多种封装。特点:不需要AD转换;绝对精度0.25 °C(-10°C到100°C)0.8°C(-45°C到130°C); 极小的工作电流,仅60uA;工作电压2.7V到5.5V;典型应用:加热系统;空调;气候控制;洗碗机;过热保护;
硫化氢传感器GS+7H2SHO
发布时间:
2017
-
09
-
08
产品介绍:GS+7H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,理想的固定气体探测器。主要特点:稳定性好,响应快,恢复快,环境性能好,对甲醇的交叉敏感性低。 性能特点:输出信号:1700±400 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±0.5 ppm H2S当量T90响应时间:<40秒测量范围:0-50 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 1% H2S当量推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 环境详情:温度范围:-40℃到50℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90% 有效期详情:长期输出漂移:<20%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年以上
2年寿命,7系列氧气传感器/O2传感器
发布时间:
2016
-
03
-
26
英国进口DDS电化学氧气浓度传感器S+7OX是目前市场上常见的7系列封装的电化学氧气传感器中性价比较高的一款氧电池,这款电化学氧气传感器可以广泛应用于煤矿安全,冶金,化工能行业的固定表中。电化学氧气传感器S+7OX的技术特点:非常坚固而稳定的设计,性能优越。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:15秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
一氧化碳传感器GS+7CO
发布时间:
2016
-
03
-
11
GS+7CO电化学一氧化碳传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7EF,CO-BF等。 电化学一氧化碳传感器 Electrochemical CO sensor特点:测量范围0-1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;三年以上寿命.
英国DDS电化学CO传感器(GS+4COSLI-M)
发布时间:
2017
-
06
-
26
GS+4COSLI-M 为轻工业CO传感器,适用于通风控制,住宅和火灾探测。 特点:高稳定性、快速响应和恢复、强大的环境性能、低成本。 性能参数:输出信号 : 60 ± 20 nA / ppm典型的基线范围(纯空气): ±5 ppm CO 当量过滤容量: 20000 ppm/ 每小时T90响应时间: 秒测量范围: 0-1000 ppm最大负载:2000ppm线性度 :线性上升到1000ppm重复性:当量推荐负载电阻:10欧姆分辨率:温度范围:-30oC— +50oC压力范围:800-1200 mbar湿度范围:15%-90%(连续), 0-99%(间歇)长期输出漂移:每年推荐储存温度:0-20oC预期寿命:72个月
氨气传感器(GS+4NH3-100)
发布时间:
2016
-
03
-
22
英国进口DDS电化学氨气传感器GS+4NH3-100是一款不带偏置电压的氨气传感器,使用更加方便,性价比高,广泛应用于化工安全及畜牧业领域。 特点:测量范围:0-100ppm抗过载能力:200ppm 高稳定性高环境适应能力
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案例名称:
电动汽车需求的增长将推动传感器市场的发展
说明:
据Strategy Analytics最近的一份报告称,传感器市场的发展将取决于电动汽车需求的预期增长。这家总部位于美国的研究公司在其最新的动力总成车身底盘和安全(PBCS)服务报告中预测,全球电流、位置/速度和温度传感器的市场在2019-2024年间将以25.7%的CAAGR增长。 报告称,到2027年,xEV汽车传感器的后续市场将增长到12亿美元。用于监测xEV电机速度的速度/位置传感器的需求将是最大的市场,但销量最低。根据战略分析,从电池监测到逆变器和转换器,广泛应用于xEV系统的电流传感器将占据第二大市场,占2027年总需求的近40%。 该公司强调:“电池监测系统也将代表对温度传感器的主要需求,在2027年占温度传感器总容量的71%。” 报告作者、PBCS服务总监Asif Anwar表示,强劲增长将取决于政府持续监管对xEV平台的预期推动。此外,预计在COVID-19之后被压抑的消费需求将伴随着消费者对电动汽车偏好的转变。 安瓦尔接着说:“有一些值得注意的市场趋势,包括电机中磁铁的淘汰、更高电压(如800V)的推动以及宽带隙电力电子技术的日益使用,这也将影响传感器的需求。还有几种传感器技术的发展趋势。例如,基于XMR(磁电阻包括各向异性、巨型和隧道)技术的铁电核心传感器的使用日益增多,为ams、Allegro和Melexis等公司提供了丰富的土壤,为基于旋转变压器的速度/位置传感器提供了竞争解决方案。”
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案例名称:
读懂传感器,只这一篇!
说明:
当今社会,传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。今天带大家来全面了解传感器!一、传感器定义 传感器是复杂的设备,经常被用来检测和响应电信号或光信号。传感器将物理参数(例如:温度、血压、湿度、速度等)转换成可以用电测量的信号。我们可以先来解释一下温度的例子,玻璃温度计中的水银使液体膨胀和收缩,从而将测量到的温度转换为可被校准玻璃管上的观察者读取的温度。 二、传感器选择标准 在选择传感器时,必须考虑某些特性,具体如下: 1. 准确性 2. 环境条件——通常对温度/湿度有限制 3. 范围——传感器的测量极限 4. 校准——对于大多数测量设备而言必不可少,因为读数会随时间变化 5.分辨率——传感器检测到的最小增量 6.重复性——在相同环境下重复测量变化的读数 三、传感器分类标准 传感器分为以下标准: 1. 主要输入数量(被测量者) 2. 转导原理(利用物理和化学作用) 3. 材料与技术 4. 应用程序 转导原理是有效方法所遵循的基本标准。通常,材料和技术标准由开发工程小组选择。 根据属性分类如下: ·温度传感器——热敏电阻、热电偶、RTD、IC等。 ·压力传感器——光纤、真空、弹性液体压力计、LVDT、电子。 ·流量传感器——电磁、压差、位置位移、热质量等。 ·液位传感器——压差、超声波射频、雷达、热位移等。 ·接近和位移传感器——LVDT、光电、电容、磁、超声波...
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案例名称:
智能传感器技术的定义及广泛应用
说明:
智能传感器主要由传感器、微处理器及相关电路组成。目前,智能传感器已广泛应用于航天、航空、国防、科技和工农业生产等各个领域。传感技术、计算机技术与通信,共同被称为信息技术的三大支柱。传感技术是关于从自然信源获取信息,并对之进行处理(变换)和识别的一门多学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及传感器(又称换能器)、信息处理和识别的规划设计、开发、制造、测试、应用及评价改进等活动,亦是衡量一个国家信息化程度的重要标志。而智能传感技术是涉及微机械电子技术、计算机技术、信号处理技术、传感技术与人工智能技术等多种学科的综合密集型技术,它能实现传统传感器所不能完成的功能。 物联网新技术的发展,将整个世界带入到物联网时代,这是比信息时代更智能的新时代。在发展物联网的过程中,智能传感器扮演着不可或缺的角色。 智能传感器是传感器集成化与微处理机相结合的产物,作为21世纪具代表性的高新科技成果之一,主要由传感器、微处理器(或微计算机)及相关电路组成,具有数字标准化数据通信接口,能与计算机直接或接口总线相连,相互交换信息。比传统传感器在功能上有极大提高,几乎包括仪器仪表的全部功能,主要有如:逻辑判断功能、统计处理功能、自诊断和自校准功能、软件组态功能、双向通信和标准化数字输出的功能、人机对话功能、信息存储与记忆功能等。 随着微机械电子、人工智能、计算机技术的快速发展,智能传感器的“智能”含义不断深化,许多智能传感新模式陆续出现,如近年智能传感器的两个研究热点:应用了嵌入式系统技术、智能理论和传感器技术,具备网络传输功能,并且集成了多样化外围功能的新型传感器系统——“嵌入式智能传感器”;以及将多个传感器排布成若干行列的阵列结构,并行提取检测对象相关特征信息并进行处理的新型传感器系统——“阵列式智能传感器”。 目前,智能传感器已广泛应用于航天、航空、国防、科技和工农业生产等各个领...
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案例名称:
传感器概述:认识传感器的重要步骤
说明:
传感器是“一切信息的触觉”,它不仅能在某种程度上代替人的感觉,而且能突破人的生理界限,感受人难以感知的外界信息,现已广泛地应用于工业、农业、环境保护、医学等技术领域,并正逐步引入人们的日常生活。 传感器是一种能感知某一被测量(物理信息、化学信息和生物信息),并能将被测信息转换成与之相对应的其他量(电量、光学量、机械量等)的器件或装置。这种发生能量转换的过程称之为“传感”,传感是一个含义宽广而笼统的名词,一切获取信息的仪表器件(如敏感元件探测器、转换器及一次仪表等)都可称为传感器,由于工程检测中最需要的是把非电量转换成电量,所以人们习惯上又称传感器是一种把被测的非电量转换成电量的装置。 常见的被测参数如表1-1所列。传感器是“一切信息的触觉”,它不仅能在某种程度上代替人的感觉,而且能突破人的生理界限,感受人难以感知的外界信息,现已广泛地应用于工业、农业、环境保护、医学等技术领域,并正逐步引入人们的日常生活。各领域对传感器的需求,因其应用目的不同而有所变化,如表1-2所列。传感器质量的优劣直接决定着测试与控制工程的成败。 为了对自然现象有一个定量的认识,首先需要通过传感器取得关于对象的信息(一次信息),然后再根据对这些信息处理的结果,进一步推论和了解自然现象的本质。用于机器人和家用设施所需的传感器分别如表1-3和表1-4所列。
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案例名称:
传感器的定义及其组成部分
说明:
根据中华人民共和国国家标准,传感器的定义是:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。在通常情况下,传感器也称换能器、变换器。广义而言,传感器是将被测的某一物理量(或信号),按一定规律转换为与其对应的另一种(或同种)物理量(或信号)输出的装置。目前,对传感器定义的普遍认识仍局限于非电物理量与其电量的转换,即传感器是将被测的非电物理量(如力、压力、重量、力矩、应力、应变、位移、速度、加速度、振动、冲击、温度、流量、声响、角度转速、物位、物性、物体的尺寸等),转换成与之对应的、易于精确处理的电量或电参量(如电流、电压、电阻、电感、电容、电荷、频率、阻抗等)输出的一种测量装置。也有少部分传感器,其能量的转换是可逆的,也就是说,传感器不但可以将非电物理量转换为电量,同时也可以根据测试与自动控制的需要将电量换成为非电量而加以利用。根据中华人民共和国国家标准(GB7665-87),传感器(Transducer/Sensor)的定义是:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。 其中,敏感元件(Sensing Element)是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;转换元件(Transduction Element)是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号的部分。有时也使用变换器一词,变换器和传感器虽有少许差别,但按JIS定义往往把二者作为同义词来使用,可见传感器一词是使用最为厂泛而概括的用语。 在我国,往往有把“传感器”和“敏感元件“等同使用的情况,从仪器仪表学料的角度强调传感器是一种感受信号的装置,所以称之为”传感器”;从电子学的角度则强调它是一种能感受信号的电子元件,所以称之为...
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