Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Nanjing Burnhua Electric Co., Ltd.
Fabricante personalizado

Produtos principais:

instrumentb2b>Produtos
Categorias do produto

Nanjing Burnhua Electric Co., Ltd.

  • E-mail

  • Telefone

  • Endereço

    5 andares de 6 edifícios da Ciência e Tecnologia de Wanyang, distrito de Hehe, cidade de Nanjing

Contato Agora

Alemanha ADDA motor A9303526

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

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. Alemanha ADDA motor A9303526

Detalhes do produto

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 usosAlemanha ADDA motor A9303526

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].Alemanha ADDA motor A9303526

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.

PHOENIX 1762871 MDSTB 2,5/20-G1 (em inglês)

Viatran 245AMGX1691B

* Honsberg(honsco) Medidor de fluxo Interruptor de fluxo MR1KO1-010GM010-SR

bucher válvula de alívio de pressão 400590155 DBDRB-1L-230-2-3 12D

ACE Stossdampfer GmbH

CONZELLA 504DIN806HE

JUD F-500-052-G

VIPA 3300.3644 24RC

Turquia 3084538; SLPMP25-1530; 3712

Murrelektronik GmbH 56603 Módulo de ônibus

Breco 50 F2.5 L? NGE = 3500 mm com E-Zugtr? Ger

3AFS480-250.1000

DANFOSS 130B1107

VERÃO XY100 JF/86555

optek-Danulat AF26-EX 1426-3136-1301-1

ibc IBC MMR 50-Q �� M50X1.5 ��

Flender CE30004001M18 * 1.511

IMAV IZ-850-205-00

contrinex 320-520-066 DW-AD-501-M5-290

Stauff 217,2-AL-IS (em inglês)

SIEMENS DPS300 7ML1013-1AA00-3AC0

ADDI-DATA APCI-1500

pall VSM 1V R14 11 T450,1201182

XECRO PF22T-5POGR-3P12 (em inglês)

MS-Graessner_GmbH D055 15.00 ��1 1 LV2 NR22055A700206 SN3060244

ITAL FDMC05 200-4 D21 (S/N 181435)

delimon 42980-2 (em inglês)

IVO GK410.002 24VDC 5%RW V1.00 323234

Turck MS91-12-R (em inglês)

Oswald Elektromotoren GmbH TF20.25-16B4-DQ SN157701-2011 Número de peça 8113-000006 Número de cliente 10006423

PHD CTD2U40X2-M-K4 (em inglês)

Turck P/N.1003720NI5-M12-YIXH1141

ATOS DPHU-3713-24DC

BLITZROTARY LIMIT SWITCH | Execução? grungeextremeposição N412

Ferraz Shawmut GDL2

ME-Messsysteme GmbH GSV-11H-010/20/2 (em inglês)

PHOENIX BCP-500-23 GY (em inglês)

Conheça o Honeywell GLZ2FD04

Dorninger 400620241

GEA 503618 no.39799 ver a imagem

FLURO GILRSW12

B&R Baikal MM-E00631.419

Schunk por 40

GEFRAN ME2-6-H-B05C-2-1-K-B68,500BAR, 12-30V, 4-20MA

JUMO Kumo 703041/181-040-23/000 Regulador inteligente

Hohner Hohner AW158S-062R011

Tunkers A001600357 MK2 63.1 MK2 63.1 A90 T00 105??

SCHNEIDER ATV61HD55N4

DOLD多 BA9053 / 011 AC2-20mA AC115V 0-20S

BUBENZER SFB16/000595906214

Hydac 0500 D 010 BN4HC

DESOUTTER Cabeça 6151654740

TKD ELITRONIC-CY LIYCY; 4x0.5

Thomson T90

SIEMENS 3UF7000-1AU00-0

Elan ELE 24

mdexx 2CF7282-1EG11-0EF2 (em inglês)

EMILE MAURIN ETANORM CPV-D-040-160 9971391985 000300 01

REBS TLE-G1/4

Alfa DOC60-80H-F Nr32870 7957 3

Rexroth R900083344

wieland SNO4062K-A AC / DC 24V

REXROTH R900593277 4WE 10 C3X / CG24N9K4

Tejós medidor Europa OG-HFlow-1 TI-Imp Snr: 64125 pn: 106022

B&R 8LSA46.R2060D000-3 (em inglês)

baluffBTL5-E10-M0900-B-KA10

Tramo OFS-1400 400/230 V Número de peça 5208842

mestre 311016466

Turquia 3083737; SLPP25-410P88; 1391

Teste 608-H1

LEGRANDO 674516

Interruptor de pressão eckold 'HYDAC, EDS-601-600-008'

BELLOFRAM 962-540-000 (em inglês)

Flowmeter eletromagnético KROHNE IFM4080F DN200 PN16 ou OPTIFLUX2100 DN200 PN16

Rittal BNr: 5386501/002

LEG 572113 �� SDO 2P + E 2M

Murrelektronik 67072 Controlador automático

GSR Ventiltechnik GmbH & Co. KG K0510110 (em inglês)

SCHLEGEL RNGNMTIL024, botão

HOHNER 21-211B3.15/60

Turck Bi7-M18-AD4X (em inglês)

ROEHM 1229665

perna 42446

RTN2.2t/0.05?? D726174.04

FANUC A06B-0235-B100

O HYDAC ZEB03

MTL MTL3013

BRUEL&KJAER ENDEVCO 7287

ETH 67Klemmnabenkupplung Tipo BKL/2XX/X1/X2

Siemens LA71074AA19-Z 400V, 50Hz, 3kW, 6,4A, 1420rpm, cosphi 0,82 20 NM+2CW2185

O modelo Honeywell TP-10065

Turquia 6625441; RKC4T-5-RSC4T/bbb; 13

vahle KBHR4/40-4000HSC 600004

O CERAN WR2

ETA ≤ 2210-P220-COM1-H221 0,5A 2P

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH conexão de crimp D 25 P 720425 25 pólos + PE, ficha de pino

ROFA 0239969-001

Níveis de Beinlich: 2, BP10002526

Rexroth R996V65446

ELOTECH AZ320-20R-30-LK (em inglês)

ALLWEILER SPF20 R46G8.3F-W20; Nr.10014907

ATOS AGRL-10

LOWARA PSA70/A, Código 107490020

DOPAG EVZ0.1 (em inglês)

KENNEDY SW13

Stabilus 5257PK 0350N 349/12 HC12

CAPSTO ≥ GPN290/048

ekatec GmbH E6T25L90

SIEMENS M160L4, 15.0KW, IP55, 50HZ

FOXBORO CP60

REXROTH R910999927 AE A4VSO 180 DR / 30R-PPB13N00

leine&linde 861900110

PHOENIX 1614241

Hubner tdpo. 2 lt- 4

E + H 72F25-SE0AA1UAF4AW SN E8018E02000

BURKERT 443821 (em inglês)

Tubo 65m-022209

Busch 51200004

Beckhoff C6240-0050 (em inglês)

Belimo NRY24-SR-313 (em inglês)