- Telefone
-
Endereço
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.
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 1TB13M1300001; TypeTFCP132MA-63
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 capacitivaADDA motor 1TB13M1300001; TypeTFCP132MA-63
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. As vantagens do uso do princípio de modulação de largura de pulso para medição são 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.
Schrack SR2MV23047-A1024-A501-24VDC
Magtrol HB-750 gama de binário?? 0-5Nm gama de velocidade?? 0-7000rpm
EUGEN WOERNER GMBH & CO. KG DPI-C/22
Jaeger 26728
EATON XNNHKS-M12X66
HOMAG REG 28/1 NO4-070-01-2731 + BDM4564S0115 NO2005051638
Rexroth 4WRZE16W8-150-7X / 6EG24K31 / A1D3M
pepperl+fuchs ML4-8-KSU-2325 (em inglês)
Heidenhain LC415 ML70 +/-3um ID: 689672-A1
ATOS SP-COU-24DC/80
Heidenhain 730435-01
HOHNER AS12A3/1024 (em inglês)
VÁLVULA DIRECIONAL PROPORTIONAL 100031005 LVS12KK4A5FJ22*0000B do bucher
Danfoss 031E020566 (2-6bar IP55 G1 / 4)
Basler Câmeras ECLP-5.0-P
RÁDIO-ENERGIA RC158T-HS14-2-1024-CA02
hydac
BAUMER 10224047 IFFM 08P1703/O2S35L
Telemecânica XS1M18PB370D
hydac
SAUTER AVM234S F132-6 14MM 2/4/6 S/MM IP66 2500N 10; 24V
Turck 4602501 BI2-G08-AP6X-H1341 (em inglês)
AMETEK 269 439 024 5A (F1)
KENNAMETAL 2089587-CF3 (em inglês)
FESTOOL POLLUX 180 E CN Diâmetro 180mm
Biotrônica XT-14
BAUMER 10160311 IFRM 08P1713/KS35L
ETH 0456 DRFN3000-1? -w
Phoenix 1761700 GFKIC 2,5/12-ST-7,62
TEMPRESSO G1/2B SS2303 ��H136
SYR XS-6243-20 / G3 / 4
PFAFF A9122907545000 (em inglês)
Wagner M? ou NZM3-XKA2
ALSTOM MS3000 - IED
E + H FTM20-2AG452
berstein gama completa 9810004000 ERD.-SCH.CA-280/CP-280 K
ALLEN-BRADLEY 194R-PY (em inglês)
Heidenhain 329983-11
ECONEX VS0320C, 230V/50-60Hz 18VA RP3/4''-DN20
BINZEL D747075 CAT2 (em inglês)
M&C 03E4200
FACOM 212A.60
MP FILTRO D CG-100-A10-A
Jung Tipo L6
Fênix PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2 Nr.2981457
BERNSTEIN OR12ff-DHTP-0050-SL (em inglês)
ELMOT ESR 90 L4A
Solenóide rexroth / 019793K043 24V DC1.43V
O Honeywell LSD2B
GEFRAN ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68 500BAR
JUMO 久茂 995.100.7.42.44.S.02
Newport M-UMR5.16 (em inglês)
grupo comus CTI302
fênix 2961105
burkert 306-C-02.0-B-MSG1/8''-24CC-F000
biax SBRD 830 150012022 + 001366505
HYDAC
E + L 00363284, SR3119 rolera de direção como por darwing, KBS 7723-30 M = 170mm, raio de pivotamento 300mm
HYDAC
Térmico L02 150.05
HBM K-U10M-2K50-SB-N-U-B
Atlas 4210 4686 01
H + L 2500127881001T WE50-4R1440R24 / 0H
omal válvula D101H004 + atuador DA008401S
Schunk em 80/S-M8 PNP
demag MRD 38-260 F55-A AN: 60028435
emka 1011-15
Gelbau 30B2.1206
SELCAST OY 52335408/SCHUKO-516101/SOCKET OUTLET/SELCAST OY
PEPPERL + FUCHS V1-G-10M-PVC
hydac N5DM002/-V-OVP
maxon motor gmbh DES 50/5
Número de peça Luetze716406
Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG WFBHD-Dummy (em inglês)
Vulkoprin PU. UH 50/15/6200/310 ZZ
Murr COE-24DC/10 (em inglês)
Beham ZRS24-8M-20 TL1108
Schmidt DTMB-3500-C019 C570-03361
L+B Lamborghino Lenord+Bauer GEL 2442 KN1G3 K030-E
JUMO Kumo Interruptor 602021/0002-021 EM-2; 0-50度
ETA ESX10-TB-102DC24V-8A
E + H FTL51H-UTC2BD2E6A
RSF Nr.41512132-03600 SN:00042 Código:99005903H660
Dunkermotoren 88545.0800 BG 45 x 30 si/as 6 x 20
G 1/4 RBE06.1101/IA/OD/JV KVP?? 2.01.14 +22
Fênix Art-Nr.2900934
HAKON BR 110 30X41
Igus ACN-UNI33629
GEFRAN Jeffron Número de pedido F035106 Modelo KN1-6-M-B05C-1-4-D-I 2130X000X00
GF Signet 3-9900.394 �� Requisitos: módulo de condutividade/resistividade ��
Roth GmbH LS42AT10/30-2 (em inglês)
PHOENIX 1616864 (em inglês)
Huebner fghj 2 ak-1024 - 90 g-ng / 16
Heidenhain 731984-01
STAUBLI K86300700 (em inglês)
IMI NORGREN SGS400432 PP PNP 15335
Allen Bradley 1494V-FS200
TECO 354-401-P000 Voltagem: 110V AC
SCHMERSAL TD441-11Y-2512-10 (em inglês)
Bucher WEDL-42-G-6-V-1 24V DC
ELPROMAN Hit Baotou ficha de ar X2.1 / / / 310102-33 16 SOCKETS 1-16, Número de pedido: SB-511
Amtec K-6.212 M100X2RH
KromSchorder MF40B-12-00
* Honsberg(honsco) Medidor de fluxo Interruptor de fluxo HD1KV010GM005
Rexroth 811404173
Verão MAH8X1
MAINA GO 5AMR
Mahr 844 KV
CROUZET Gaunos 87619224
KOBOLD VEGA DWD-35W503RT7 (em inglês)
Heidenhain LC182-ML740 (557679-07+60)
Bucher 100032782 ELSK106-09***/10 ELETRÓNICA
BRAECKLEIN 00-00019-50-20 (em inglês)
EDAG RF-09-01.09-01
Turiano GR15RH 1-21053
KUEBLER 8.A02H.0030.1024.T013.C002
Título 137G-2590
Atlas 4210356700
Tipppunches 120544; s-nr:DWG.10879709-004