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5 andares de 6 edifícios da Ciência e Tecnologia de Wanyang, distrito de Hehe, cidade de Nanjing
Nanjing Burnhua Electric Co., Ltd.
5 andares de 6 edifícios da Ciência e Tecnologia de Wanyang, distrito de Hehe, cidade de Nanjing
Um transdutor/sensor é um dispositivo de detecção que detecta a informação medida e transforma essa informação em sinais elétricos ou outras formas de saída necessárias para atender aos requisitos de transmissão, processamento, armazenamento, exibição, registro e controle da informação.
As características dos sensores incluem: miniaturização, digitalização, inteligência, versatilidade, sistematização e rede. É o principal link para a realização de detecção e controle automáticos. A presença e o desenvolvimento dos sensores permitem que os objetos tenham sensores como o toque, o gosto e o olfato, permitindo que os objetos lentamente se tornem vivos. Geralmente, de acordo com sua função de percepção básica, é dividido em elementos sensíveis ao calor, elementos sensíveis à luz, elementos sensíveis ao ar, elementos sensíveis à força, elementos sensíveis ao magnetismo, elementos sensíveis à umidade, elementos sensíveis ao som, elementos sensíveis aos raios, elementos sensíveis à cor e elementos sensíveis ao sabor. Para se adaptar a essa situação, é necessário um sensor. Portanto, pode-se dizer que o sensor é uma extensão dos cinco sentidos humanos, também chamados de cinco sentidos elétricos.
Com a chegada da nova revolução tecnológica, o mundo começou a entrar na era da informação. No processo de utilização da informação, a primeira coisa a ser resolvida é a obtenção de informações precisas e confiáveis, e os sensores são o principal meio de obter informações em áreas naturais e produtivas.
Na produção industrial moderna, especialmente no processo de produção automatizada, vários sensores são usados para monitorar e controlar os vários parâmetros do processo de produção, para que o equipamento funcione em um estado normal ou excelente e para que o produto alcance a qualidade. Portanto, pode-se dizer que sem muitos sensores excelentes, a produção moderna também perdeu a base.
Nos estudos básicos, os sensores ocupam um lugar mais proeminente. O desenvolvimento da ciência e tecnologia moderna entrou em muitos novos campos: por exemplo, para observar o universo vasto de milhares de anos-luz no macro, para observar o mundo de partículas pequenas como fm no microscópio, para observar a evolução dos corpos celestes em centenas de milhares de anos de duração no vertical, com respostas instantâneas curtas como s. Além disso, também surgiram várias pesquisas técnicas que têm um papel importante na aprofundação da compreensão da matéria, na exploração de novas fontes de energia e novos materiais, como a temperatura ultraalta, a temperatura ultrabaixa, a pressão ultraalta, o vácuo ultraalto, o campo magnético * e o campo magnético ultrafraco. Obviamente, é impossível obter grandes quantidades de informação que os sentidos humanos não podem acessar diretamente sem sensores adequados. Muitos obstáculos à pesquisa científica básica estão, em primeiro lugar, na dificuldade de obter informações sobre objetos, e o surgimento de novos mecanismos e sensores de detecção de alta sensibilidade tendem a levar a avanços no campo. Alguns sensores são desenvolvidos, muitas vezes, por algumas disciplinas marginais.
Os sensores já penetraram em áreas extremamente amplas, como produção industrial, desenvolvimento espacial, exploração dos oceanos, proteção ambiental, pesquisa de recursos, diagnóstico médico, bioengenharia e até mesmo proteção de bens culturais. Pode-se dizer sem exagero que, desde o vasto espaço até os vastos oceanos, até todos os tipos de sistemas de engenharia complexos, quase todos os projetos de modernização são inseparáveis de uma grande variedade de sensores.
Assim, o papel importante da tecnologia de sensores no desenvolvimento da economia e na promoção do progresso social é muito evidente. Todos os países do mundo atribuem grande importância ao desenvolvimento dessa área. Acreditamos que, no futuro próximo, a tecnologia de sensores dará um salto e alcançará novos níveis proporcionais à sua importância.
Pesagem
O sensor de pesagem é um dispositivo de conversão de força → eletricidade capaz de converter a gravidade em sinais elétricos e é um componente chave de um medidor eletrônico.
Há uma variedade de sensores capazes de realizar a conversão de força → eletricidade, os mais comuns são os tipos de resistência, eletromagnética e capacitiva. O tipo de força eletromagnética é usado principalmente em balanças eletrônicas, o tipo capacitivo é usado em algumas balanças eletrônicas suspensas, e a grande maioria dos produtos de medição é usada em sensores de pesagem de tensão de resistência. A estrutura do sensor de pesagem de deformação de resistência é simples, alta precisão, ampla aplicação e pode ser usada em ambientes relativamente pobres. Portanto, os sensores de pesagem de deformação de resistência são amplamente usados em medidores.
Variação de resistência
A deformação da resistência no sensor tem o efeito de deformação do metal, isto é, a deformação mecânica é gerada sob a força externa, o que faz com que o valor da resistência mude de acordo. A deformação de resistência tem principalmente dois tipos de metais e semicondutores, a deformação de metais tem fio metálico, folha e película fina. A variável de tensão semicondutora tem as vantagens de alta sensibilidade (geralmente dezenas de vezes a forma de seda e folha), pequeno efeito horizontal e outros.ADDA Motor ANTRIEBSTECHNIK Alemanha
Tipo de resistência à pressão
Um sensor de resistência à pressão é um dispositivo feito com base no efeito de resistência à pressão de um material semicondutor em uma placa de base de um material semicondutor. Seu substrato pode ser usado diretamente como um elemento de sensor de medição e a resistência de difusão é ligada em forma de ponte dentro do substrato. Quando o substrato é deformado por forças externas, os valores de resistência variam e a ponte produz a saída desequilibrada correspondente.
Os materiais de base (ou membrana) usados como sensores de resistência à pressão são principalmente folhas de silício e germânio, e os sensores de resistência à pressão de silício feitos de folhas de silício para materiais sensíveis são cada vez mais valorizados, especialmente para medir a pressão e a velocidade dos sensores de resistência ao estado sólido são mais comuns. Grau de vácuo
Sensor de grau de vácuo, com excelente tecnologia de processamento micromecânico de silício produzido para integrar elementos sensíveis à pressão de silício como um transmissor de pressão absoluta feito de componentes centrais do sensor, devido ao uso de ligação direta de silício-silício ou ligação eletrostática de vidro de silício-Pelex, e uma série de tecnologias de embalagem sem tensão e tecnologia de compensação de temperatura de precisão, tem excelentes vantagens de estabilidade e alta precisão, aplicável à medição e controle da pressão absoluta em várias situações.
Características e usosADDA Motor ANTRIEBSTECHNIK Alemanha
Adotando embalagem de vácuo de chip de baixa escala, o produto tem uma alta capacidade de sobrecarga. O chip usa o isolamento de óleo de silício carregado a vácuo, a transição da película de aço inoxidável transmite a pressão, com excelente compatibilidade com os meios e é adequado para a medição da pressão de vácuo da grande maioria dos meios líquidos e gás que não corroem o aço inoxidável 316L. Medição e controle de baixo vácuo para aplicações em vários ambientes industriais [4].
Posição capacitiva
Os sensores de posição capacitivos são adequados para empresas industriais para medir e controlar o processo de produção durante o processo de produção, principalmente como medição e indicação contínua a longa distância do nível de líquido ou nível de sólido em pó em meios condutores e não condutores.
O sensor de nível de líquido capacitivo é composto por um sensor capacitivo e um circuito de módulo eletrônico, que é baseado em uma saída de corrente constante de 4 a 20 mA de dois fios, após a conversão, pode ser saído com três ou quatro fios, o sinal de saída forma 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 mA e outros sinais padrão. O sensor capacitivo é composto por um eletrodo isolante e um recipiente metálico cilíndrico com um meio de medição. Quando o nível de carga aumenta, porque a constante dielétrica do material não condutor é significativamente menor do que a constante dielétrica do ar, a capacidade varia com a mudança da altura do material. O circuito modular do sensor é composto por unidades como fonte de referência, modulação de largura de pulso, conversão, amplificação de corrente constante, feedback e limite de corrente. A vantagem do uso do princípio de modulação de largura de pulso para medição é a baixa frequência, interferência de radiofrequência metaperiférica, boa estabilidade, boa linearidade, sem desvio de temperatura óbvio, etc.
Acidez do eletrodo de antimónio
O sensor de acidez do eletrodo de antimónio é um conjunto de detecção de pH, limpeza automática e conversão de sinais elétricos em um instrumento de análise on-line industrial, é um sistema de medição de valor de pH composto por eletrodos de antimónio e eletrodos de referência. Em soluções ácidas testadas, como a superfície do eletrodo de antimónio gera uma camada de trióxido de antimónio, a diferença de potencial entre a superfície do antimónio metálico e o trióxido de antimónio é formada. O tamanho dessa diferença de potencial depende da concentração dos três óxidos de antimónio, que corresponde à moderação dos íons de hidrogênio na solução ácida medida. Se considerarmos a moderação de antimónio, trióxido de antimónio e solução aquática como 1, o potencial do eletrodo pode ser calculado pela fórmula de Nerster.
O circuito de módulo sólido no sensor de acidade do eletrodo de antimónio é composto por duas partes principais. Por motivos de segurança no campo, a parte de alimentação é alimentada por corrente alterna de 24V para o medidor secundário. Esta fonte de energia, além de fornecer energia de acionamento para o motor de limpeza, também deve ser convertida em uma tensão de corrente contínua correspondente através da unidade de conversão de corrente para uso no circuito de transmissão. A segunda parte é o circuito do sensor de medição, que envia o sinal de referência do sensor e o sinal de acidez do pH para o circuito de ajuste de inclinação e ajuste de posicionamento após amplificação, para que a resistência do sinal seja reduzida e ajustável. O sinal de pH amplificado e o sinal de compensação de temperatura são iterados e depois diferenciados para o circuito de conversão, e finalmente o sinal de corrente constante de 4 a 20 mA correspondente ao valor de pH é enviado ao medidor secundário para concluir a exibição e o controle do valor de pH.
Chamberlan RA31-0200-0
Kistler 6043A60
DANLY DEUTSCHLAND GmbH HBBK, 0.875X3.500A2 KP9
Demag ADE40TD
aparcador KFG1.U2 1ccm / min \\594-210000 \\PARKER
REXROTH R900738355? DBEM20-7X / 200XYG24-8K4M
MAPAL M1805-0860-MxF-HA
WAMPFLER? 100 dC
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MOD.1780U (em inglês)
Heidenhain 331693-07 AWM ESTILO 20963 80 ?? C 30 V E63216
Telemecânica 091563; XS1 M18MA230K; 3 389110 915631; XS618B1MAU20
VERÃO GP420SO-C
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OSBORN 40226 (em inglês)
Telemecanique Alavanca de operação / XKD-F12340340
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JUMO久茂 11110212 s1N-01/S/N: 714310-003-
Válvula de redução de pressão bucher 400591204 DRPSA-5D-060-10-2 24D
Vahle KST 55PH 0154438-5 (em inglês)
SUMUKE SMKW05N01+50DK154 (DN50 PN1.0)
DOLD Multi nova embalagem 43240
Emotron TIPO: CTM 010; 01-2471-10
Rexroth R911292263 DKC06.3-040-7-FW (FWR-DRIVE*-FGP-20VRS-MS; 07W31)
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Hennecke GmbH 31B000-0001 (em inglês)
Wandres 9150200
Gardner Denver 2BH1600-7AH26-Z, não �� BN 10007479 0008/1106
BOWMAN FG100-4075-2 (em inglês)
Lutz 210S431201ag18N
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Krause & Mauser 36.6127.05.2 / 78-000-47C-406019 / 003 BL.1
BEDIA PLS-40 421579
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Tyco 1452179-1
Unidade giratória plana Sommer - 96367-240a
Schunk KABW08-L 3P-0500-PNP
ICAR MLR25M5055060138/I-MK/SH 55?? F? 5% 400VAC
HOHNER H3334A1Z-225/400 (em inglês)
bosch 3605 105 015
Warex Valve GmbH (em inglês)
PILZ PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n / o 1n / c 1so NO: 774310
FILTON REST32 parte # 14379-L 1'1/4
frigel 2ere02600
signode planeta engrenagem 569525
EM-TECHNIK 1C101T15PV
Rexroth WE6J61 / CW220-50Z5L
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linha central APBD5B7UDF DN150 PN16
válvula EWO; MODEL:EN1602503 N5-200 25/11 120.444;; usado para estação R600a em FRFC2
JUMO 701150/9-02-0253-2001-23/005
315412-02
WILKERSON E28-04-EC00 (em inglês)
Idioma 233.50. 100 0 – 10 bar
McMurdo SRESCUE SART. Identificação FCC: KLS-S4-1
FLEXLIFT FFRT-0253/231155; KZJQ0100PENTA-0050
MOOG G3L25G423-612
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Pinça de verão M25X1.5MN
módulo do tempo do coma desligado atraso 11-pinos 0,2-3Sec ou 2-30Min 90-265Vac/Dc; CT-CT3-E30/H
VERÃO-AUTOMÁTICO ZUB0010
estacionamento TB0195GM110AAAA
ABB 265DC-FLSFSSKA6B1
Foxboro FCP270
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SOHARD Adaptador de rede equipamento de rede e acessórios, especificações do modelo: SH-HUB 8/2
TURCK DSF26-25-1M (em inglês)
STOEBER TIPO S202AF0700 NR.2038758 (sem motor)
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JOWO-Systemtechnik GmbH BEF C 20TP
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voss G1/8 17 84 22 20 00