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Nanjing zhanghua Electric Co., Ltd
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Moteur Adda tfcp100lb - 4 Allemagne

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Un capteur (nom anglais: Transducer / Sensor) est un dispositif de détection qui peut sentir l'information mesurée et peut transformer l'information ressentie en un signal électrique ou une autre forme requise de sortie d'information selon une certaine régularité pour répondre aux exigences telles que la transmission, le traitement, le stockage, l'affichage, l'enregistrement et le contrôle de l'information. Moteur Adda tfcp100lb - 4 Allemagne

Détails du produit

Un capteur (nom anglais: Transducer / Sensor) est un dispositif de détection qui peut sentir l'information mesurée et peut transformer l'information ressentie en un signal électrique ou une autre forme requise de sortie d'information selon une certaine régularité pour répondre aux exigences telles que la transmission, le traitement, le stockage, l'affichage, l'enregistrement et le contrôle de l'information.

Les caractéristiques du capteur sont: miniaturisé, numérisé, intelligent, multifonctionnel, systématique, en réseau. C'est le premier lien pour réaliser la détection automatique et le contrôle automatique. La présence et le développement de capteurs qui permettent aux objets d'avoir des sens tels que le toucher, le goût et l'odorat donnent lentement vie aux objets. Il est généralement divisé en catégories d'éléments sensibles à la chaleur, d'éléments sensibles à la lumière, d'éléments sensibles à l'air, d'éléments sensibles à la force, d'éléments sensibles au magnétisme, d'éléments sensibles à l'humidité, d'éléments sensibles au son, d'éléments sensibles aux lignes radioactives, d'éléments sensibles aux couleurs et d'éléments sensibles au goût, etc., en fonction de leurs fonctions perceptuelles de base. Pour s'adapter à cette situation, des capteurs sont nécessaires. On peut donc dire que le capteur est une extension du Pentagone humain, également appelé Pentagone électrique.

Avec l'avènement de la nouvelle révolution technologique, le monde commence à entrer dans l'ère de l'information. Dans le processus d'exploitation de l'information, la première chose à résoudre est d'obtenir des informations précises et fiables, et les capteurs sont le principal moyen d'obtenir des informations dans les domaines naturel et productif.

Dans la production industrielle moderne et en particulier dans les processus de production automatisés, divers capteurs sont utilisés pour surveiller et contrôler les différents paramètres du processus de production, faire fonctionner l'équipement dans un état normal ou excellent et obtenir des produits de qualité. Par conséquent, on peut dire que sans de nombreux capteurs excellents, la production moderne perd également sa base.

Dans la recherche disciplinaire fondamentale, les capteurs occupent une place plus importante. Le développement de la science et de la technologie modernes est entré dans de nombreux nouveaux domaines: par exemple, l'observation macroscopique d'un univers vide couvrant des milliers d'années - lumière, l'observation microscopique d'un monde de particules aussi petites que FM, l'observation longitudinale de l'évolution céleste sur des centaines de milliers d'années, des réactions instantanées aussi courtes que S. En outre, diverses études techniques sur l'approfondissement de la connaissance de la matière, l'exploration de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux matériaux, etc., ont émergé, telles que les ultra - hautes températures, les ultra - basses températures, les ultra - hautes pressions, le vide ultra - élevé *, les champs magnétiques, Les champs magnétiques ultra - faibles, etc. De toute évidence, pour obtenir une grande quantité d'informations que les sens humains ne peuvent pas obtenir directement, il est impossible de se passer de capteurs adaptés. De nombreux obstacles à la recherche scientifique fondamentale résident avant tout dans les difficultés d'accès à l'information sur les objets, tandis que l'apparition de nouveaux mécanismes et de capteurs de détection hautement sensibles conduit souvent à des percées dans ce domaine. Le développement de certains capteurs est souvent développé par certaines disciplines marginales.

Les capteurs ont depuis longtemps pénétré des domaines aussi divers que la production industrielle, le développement de l'univers, l'exploration des océans, la protection de l'environnement, l'étude des ressources, le diagnostic médical, la bio - ingénierie et même la protection des antiquités. Il n'est pas exagéré de dire que presque tous les projets de modernisation, de l'espace vide aux vastes océans, en passant par les systèmes d'ingénierie complexes, sont inséparables d'une grande variété de capteurs.

Le rôle important de la technologie des capteurs dans le développement de l'économie et la promotion du progrès social est évident. Tous les pays du monde attachent une grande importance au développement dans ce domaine. Croyez que dans un proche avenir, la technologie des capteurs fera un bond en avant et atteindra un nouveau niveau correspondant à son importance.

Pesage

Le capteur de pesage, un dispositif de conversion force → électricité capable de transformer la gravité en un signal électrique, est un composant clé de l'équilibreur électronique.

Il existe une variété de capteurs capables de réaliser la conversion force → électricité, les plus courants étant le type de contrainte résistive, le type de force électromagnétique et le type capacitif, etc. Le type de force électromagnétique est principalement utilisé pour les balances électroniques, le type capacitif est utilisé pour les balances suspendues électroniques partielles, tandis que la grande majorité des produits d'équilibrage utilisent également des capteurs de pesage à contrainte résistive. Le capteur de pesage à contrainte résistive a une structure simple, une grande précision, une large surface applicable et peut être utilisé dans un environnement relativement pauvre. Ainsi, les capteurs de pesage à contrainte résistive sont largement utilisés dans les équilibreurs.

Type de contrainte résistive

La lame de contrainte résistive dans le capteur a un effet de contrainte métallique, c'est - à - dire qu'elle crée une déformation mécanique sous l'effet d'une force extérieure, ce qui entraîne une variation correspondante de la valeur de la résistance. Les feuilles de contrainte résistives ont principalement deux catégories de métal et de semi - conducteur, les feuilles de contrainte métalliques ont des composants de type fil, feuille et film. Les lames de contrainte semi - conductrices présentent l'avantage d'une sensibilité élevée (typiquement plusieurs dizaines de fois supérieure à celle du filament, de la feuille), d'un faible effet transversal, etc.

Type piézorésistive

Un capteur piézorésistif est un dispositif réalisé par résistance de diffusion sur un substrat en matériau semi - conducteur selon l'effet piézorésistif du matériau semi - conducteur. Son substrat peut servir directement d'élément de détection de mesure, la résistance de diffusion étant inscrite sous forme de pont à l'intérieur du substrat. Lorsque le substrat est soumis à l'action d'une force extérieure pour produire une déformation, les valeurs de résistance respectives changeront et le pont produira une sortie déséquilibrée correspondante.

Les matériaux de base (ou Membrane) utilisés comme capteurs piézorésistifs sont principalement des feuilles de silicium et de germanium, les capteurs piézorésistifs en silicium pour matériaux sensibles sont de plus en plus appréciés, en particulier les applications de capteurs piézorésistifs à l'état solide pour mesurer la pression et la vitesse sont plus courantes. Degré de vide

Capteur de degré de vide, produit en utilisant une excellente technologie de micro - usinage du silicium pour intégrer des éléments sensibles à la résistance à la pression du silicium en tant qu'éléments de base du capteur, en raison de la cavité de pression de référence sous vide formée par collage direct silicium - silicium ou collage électrostatique en verre silicium - pélux, ainsi que d'une série de technologies d'encapsulation sans contrainte et de technologie de compensation de température de précision, il présente les avantages exceptionnels d'une excellente stabilité et d'une grande précision, applicables à la mesure et au contrôle de la pression absolue dans diverses situations.

Caractéristiques et utilisations

Avec l'encapsulation de pression absolue sous vide de puce de faible portée, le produit a une capacité de surcharge élevée. La puce est isolée avec de l'huile de silicone chargée sous vide, la transition du film d'acier inoxydable transmet la pression, a une excellente compatibilité des médias, convient à la mesure de la pression de vide de la grande majorité des milieux gazeux et liquides non corrosifs en acier inoxydable 316L. Degré de vide infectieux son application à la mesure et au contrôle du vide faible dans divers environnements industriels [4].

Position capacitive

Le capteur de position capacitif convient aux entreprises industrielles pour la mesure et le contrôle du processus de production dans le processus de production, principalement utilisé comme mesure continue à longue distance et indication du niveau de liquide ou du niveau de solides granulaires en poudre dans des milieux conducteurs et non conducteurs.

Le capteur de niveau capacitif se compose d'un capteur capacitif et d'un circuit de module électronique, il a une sortie de courant constant de 4 à 20 ma à deux fils en tant que type de base, après conversion, il peut être produit par trois ou quatre fils, le signal de sortie est formé de 1 à 5 V, 0 à 5 V, 0 à 10 ma et d'autres signaux standard. Le capteur capacitif est constitué d'une électrode isolée et d'un récipient métallique cylindrique contenant un milieu de mesure. Lorsque le niveau de charge augmente, comme la constante diélectrique du matériau non conducteur est nettement inférieure à celle de l'air, la capacité varie avec la hauteur du matériau. Le circuit modulaire du capteur se compose de cellules telles que la source de référence, la modulation de largeur d'impulsion, la conversion, l'amplification à courant constant, la rétroaction et la limitation du courant. L'avantage de l'utilisation du principe de modulation de largeur d'impulsion pour la mesure est une fréquence inférieure, une interférence RF sur les éléments environnants, une bonne stabilité, une bonne linéarité, aucune dérive de température significative, etc.

Acidité de l'électrode d'antimoine

Le capteur d'acidité de l'électrode d'antimoine est un instrument d'analyse en ligne industriel intégrant la détection de pH, le nettoyage automatique, la conversion du signal électrique en un seul élément, il s'agit d'un système de mesure de valeur de pH composé d'une électrode d'antimoine et d'une électrode de référence. Dans la solution acide testée, il se forme une différence de potentiel entre la face d'antimoine métallique et le trioxyde d'antimoine, car une couche d'oxyde de trioxyde d'antimoine est générée à la surface de l'électrode d'antimoine. L'ampleur de cette différence de potentiel dépend de la concentration des trois oxydes d'antimoine qui correspond à la modération des ions hydrogène dans la solution acide testée. Si l'antimoine, le trioxyde d'antimoine et la modération de la solution aqueuse sont pris comme 1, son potentiel d'électrode peut être calculé par la formule de nernster.

Le circuit du module solide dans le capteur d'acidité de l'électrode d'antimoine se compose de deux grandes parties. Pour la sécurité de l'action sur le terrain, la Section d'alimentation utilise 24V AC pour alimenter les compteurs secondaires. Cette source d'alimentation, en plus de fournir une alimentation d'entraînement pour le moteur de nettoyage, doit également être convertie en une tension continue correspondante par l'intermédiaire d'une unité de conversion de courant pour être utilisée par le circuit d'alimentation. La deuxième partie est le circuit du capteur de mesure, qui envoie le signal de référence et le signal d'acidité pH du capteur après amplification au circuit de réglage de la pente et de réglage du positionnement pour que la résistance interne du signal soit réduite et réglable. Le signal amplifié de pH et le signal compensé de température sont ensuite ajoutés et différentiés dans le circuit de conversion, et finalement un signal de courant constant de 4 à 20 ma correspondant à la valeur de pH est fourni au compteur secondaire pour compléter l'affichage et contrôler la valeur de ph.

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