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
Титановый сплав 200 кГц Ультразвуковой преобразователь для ультразвукового 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.
Титановый сплав 200 кГц Ультразвуковой преобразователь для ультразвукового 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.