ультразвуковые датчики, используемые для систем сонар в воде
Электростатическое ультразвуковое измерение электростасированного ультразвукового расстояния
Метод диапазона беспилотного воздушного автомобиля, оснащенного ультразвуковым преобразователем
Принцип технологии беспилотников и технологии ультразвукового диапазона
штат: | |
---|---|
Количество: | |
PHA-200-01I
Piezohannas
PHA-200-01I
200 кГц ультразвуковой преобразователь с сплава титана для измерения потока газа
Технические параметры:
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 200 кГц Ультразвуковой датчик |
| |
Модель | PhA-200-01I | ||
Частота | 200 кГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 0.10~1,5 м | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 1900 Ом ± 20% | ||
320pf ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800Vpp,Расстояние:0,3м, Эхо -амплитуда:мв. | ||
Вершина горы Напряжение<1000Vpp | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤16kilos или 1,6 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча с половиной мощности@-3db: 6 ° ±10%, Острый угол: 15 ° ±10% | ||
Корпус Материал | Титановый сплав | ||
Применение | Ультразвуковой газовый проток | ||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 32 г ± 5% (Длина:20 см) | ||
Инструкция по проводке | Интегрированный интерфейс:Красный+,Белый-,Черный: экранированный ( Датчик температуры необязательно) | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
|
Блок -схема ультразвукового преобразователя расстояния :
Схематическая схема датчика температуры (Модель: MF58_502F3470):
Инструкция кабеля интегрированного типа:
1. Проводная инструкция преобразователя: интерфейс (3PIN, 2,54 мм терминал)
Красный: датчик +
Белый: преобразователь -
Черный: экранирование
2. Крайняя инструкция датчика температуры: раздела (3PIN, 2,0 мм терминал)
Красный и черный - проводка датчика температуры
Тип разделения: стандартный 10 -метровый кабель с каждым дополнительным 50 м кабеля, ослабление сигнала составляет 6 дБ
Трехъядерные инструкции по проводке:
Красный: датчик +
Синий: датчик температуры +
Черный: публичный-
Четырехъядерные инструкции по проводке:
Красный: датчик +
Желтый: преобразователь-
Синий, черный: датчик температуры
Приложение для Ультразвуковой поток газа:
Хотя промышленные счетчики потока газа широко используются для применения жидкости и воды, долгое время было признано, что зажим по технологии потока газа не может быть применен к измерению массового потока газа, главным образом из -за фундаментальных теоретических пределов измерения. Передаваемая звуковая энергия получает традиционные ультразвуковые преобразователи. Тем не менее, достижения в области зажима по технологии измерения потока и обработки потока газа означали, что, несмотря на более низкие уровни акустического импеданса и более высокие уровни затухания в большинстве газов, зажим на счетчика потока газа теперь может измерять время транзита в газах, где соотношение сигналов и шумов чрезвычайно низкий. В настоящее время можно измерить природную газ, пара, сжатый воздух, водород, сжатый воздух и многие другие, используя зажим на трассе. Анкет Новый зажим на преобразователях производит чистые, кодированные сигналы с очень минимальным фоновым шумом. Результатом является то, что зажим на счетчика потока газа теперь может обеспечить оптимальную производительность даже при применении газа низкой плотности.
200 кГц ультразвуковой преобразователь с сплава титана для измерения потока газа
Технические параметры:
Предметы | Технические параметры | Изображение | |
Имя | 200 кГц Ультразвуковой датчик |
| |
Модель | PhA-200-01I | ||
Частота | 200 кГц ±5% | ||
Расстояние обнаружения | 0.10~1,5 м | ||
Минимум Параллельный LMpedance | 1900 Ом ± 20% | ||
320pf ± 20%@1 кГц | |||
Чувствительность | Напряжение за рулем:800Vpp,Расстояние:0,3м, Эхо -амплитуда:мв. | ||
Вершина горы Напряжение<1000Vpp | |||
-40~+80 ℃ | |||
≤16kilos или 1,6 МПа | |||
| (Продолжительность пучка) Ширина луча с половиной мощности@-3db: 6 ° ±10%, Острый угол: 15 ° ±10% | ||
Корпус Материал | Титановый сплав | ||
Применение | Ультразвуковой газовый проток | ||
Уровень защиты | IP68 | ||
Масса | 32 г ± 5% (Длина:20 см) | ||
Инструкция по проводке | Интегрированный интерфейс:Красный+,Белый-,Черный: экранированный ( Датчик температуры необязательно) | ||
Кривая допуска | Структура продукта | ||
|
|
Блок -схема ультразвукового преобразователя расстояния :
Схематическая схема датчика температуры (Модель: MF58_502F3470):
Инструкция кабеля интегрированного типа:
1. Проводная инструкция преобразователя: интерфейс (3PIN, 2,54 мм терминал)
Красный: датчик +
Белый: преобразователь -
Черный: экранирование
2. Крайняя инструкция датчика температуры: раздела (3PIN, 2,0 мм терминал)
Красный и черный - проводка датчика температуры
Тип разделения: стандартный 10 -метровый кабель с каждым дополнительным 50 м кабеля, ослабление сигнала составляет 6 дБ
Трехъядерные инструкции по проводке:
Красный: датчик +
Синий: датчик температуры +
Черный: публичный-
Четырехъядерные инструкции по проводке:
Красный: датчик +
Желтый: преобразователь-
Синий, черный: датчик температуры
Приложение для Ультразвуковой поток газа:
Хотя промышленные счетчики потока газа широко используются для применения жидкости и воды, долгое время было признано, что зажим по технологии потока газа не может быть применен к измерению массового потока газа, главным образом из -за фундаментальных теоретических пределов измерения. Передаваемая звуковая энергия получает традиционные ультразвуковые преобразователи. Тем не менее, достижения в области зажима по технологии измерения потока и обработки потока газа означали, что, несмотря на более низкие уровни акустического импеданса и более высокие уровни затухания в большинстве газов, зажим на счетчика потока газа теперь может измерять время транзита в газах, где соотношение сигналов и шумов чрезвычайно низкий. В настоящее время можно измерить природную газ, пара, сжатый воздух, водород, сжатый воздух и многие другие, используя зажим на трассе. Анкет Новый зажим на преобразователях производит чистые, кодированные сигналы с очень минимальным фоновым шумом. Результатом является то, что зажим на счетчика потока газа теперь может обеспечить оптимальную производительность даже при применении газа низкой плотности.