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burkert传感器,德国Burkert传感器,Burkert传感器

  • 更新时间:  2024-01-09
  • 产品型号:  554209P
  • 简单描述
  • burkert传感器,德国Burkert传感器,Burkert传感器
    传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到 cm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁砀等等。
详细介绍
品牌burkert/德国宝德

burkert传感器,德国Burkert传感器,Burkert传感器
传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到 cm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁砀等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,就在于对象信息的获取存在困难,而些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该域内的突破。些传感器的发展,往往是些边缘学科开发的。
传感器早已渗透到诸如工业、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚文物保护等等极其之泛的域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以各种复杂的工程系统,几乎每个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
传感器是种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的要环节。
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
传感器可能感受到的被测量的zui小变化的能力。也就是说,如果输入量从某非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的zui大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。
传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用zui为普遍。
burkert传感器,德国Burkert传感器,Burkert传感器传感器的基本机理。影响高分子电容型元件的温度特性,除作为介质的高分子聚合物的介质常数ε及所吸附水分子的介电常数ε受温度影响产生变化外,还有元件的几何尺寸受热膨胀系数影响而产生变化等因素。根据德拜理论的观点,液体的介电常数ε是个与温度和频率有关的无量纲常数。水分子的ε在T=5℃时为78.36,在T=20℃时为79.63。有机物ε与温度的关系因材料而异,且不*遵从正比关系。在某些温区ε随T呈上升趋势,某些温区ε随T增加而下降。多数文献在对高分子湿敏电容元件感湿机理的分析中认为:高分子聚合物具有较小的介电常数,如聚酰亚胺在低湿时介电常数为3.03.8。而水分子介电常数是高分子ε的几十倍。因此高分子介质在吸湿后,由于水分子偶极距的存在,大大提高了吸水异质层的介电常数,这是多相介质的复合介电常数具有加和性决定的。由于ε的变 化,使湿敏电容元件的电容量C与相对湿度成正比。在设计和制作工艺中很难组到感湿特性全湿程线性。作为电容器,高分子介质膜的厚度d和平板电容的效面积S也和温度有关。温度变化所引起的介质几何尺寸的变化将影响C值。高分子聚合物的平均胀系数可达到 的量。例如硝酸纤维素的平均胀系数为108x10-5/℃。随着温度上升,介质膜厚d增加,对C呈负贡献值;但感湿膜的膨胀又使介质对水的吸附量增加,即对C呈正值贡献。可见湿敏电容的温度特性受多种因素支配,在不同的湿度范围温漂不同;在不同的温区呈不同的温度系数;不同的感湿材料温度特性不同。总之,高分子湿度传感器的温度系数并非常数,而是个变量。所以通常传感器价格能在-10-60摄氏度范围内是传感器线性化减小温度对湿敏元件的影响。传感器是近年来大力发展的种新型传感器。优点在于能耐高温,湿度滞后,响应速度快,体积小,便于批量,但由于多孔型材质,对尘埃影响很大,日常维护频繁,时常需要电加热加以清洗易影响产量,易受湿度影响,在低湿高温环境下线性度差,特别是使用寿命短,长期可靠性差,是此类湿敏传感器迫切解决的问题。
传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可zui大限度降低对滑轨总阻值性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。
传感器 它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有个确定关系。图1中的电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。
传感器市场报告显示,2008年传感器市场容量为506亿美元,预计2010年传感器市场可达600亿美元以上。调查显示,东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长zui快的地区,而美国、德国、日本依旧是传感器市场分布zui大的地区。就世界范围而言,传感器市场上增长zui快的依旧是汽车市场,占二位的是过程控制市场,看好通讯市场前景。传感器市场比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模zui大,分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。传感器市场的主要增长来自于无线传感器、MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems,微机电系统)传感器、生物传感器等新兴传感器。其中,无线传感器在2007-2010年复合年增长率预计会超过25%。

Burkert型号
554209P SYST-8030-554173-449694-554175
554210B SYST-8030-554174-449694-554175
554211Y SE5500-0000-ST00-00-A-M5-3-BDY/AA-3*
554212Z S051-03,0-16-FD47-VH-PT-FF-2-VH-3
554213S S051-03,0-16-NS82-VH-PT-FF-2-VH-3
554216V 2031-B-2-50,0-AB-VS-SA64-D-H       *
554217W S055-0200-16-FD60-ST-EN-00-2-VH-3
554228H 2033-A-25,0-AB-B-VI-F120-SODF-D-F  *
554229A 651900-W06,0-GM82-FS05-B5-048/DC-02*
554230F SYST-3233-445511-3233-445496-SAP6
554232V SYST-3233-445511-3233-445496-SAP4
554234X SYST-3233-445511-3233-445496-SAP3
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554249N 2632-A-2-25,0-EE-VA-FA01-C-F       *
554250K 2632-A-2-40,0-EE-VA-FA01-C-G       *
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554263C SYST-3233-445504-3233-445494-SAP3
554267G SE5500-0000-ST00-00-A-M7-3-BEP/DC-3*
554268R S055-25,0-64-FD12-ST-EN-00-3-HC-3
554269J 2031-A-2-04,0-EA-VG-SC40-D-C       *
554270P 2031-A-2-04,0-EA-VG-SC40-D-C       *
554273E 2032-A-20,0-EA-B-VH-SODI-SA43-D-F  *
554282Y 3235-40,0-AB-B-VI-F150-SA45-D050   *
554297X 2032-A-15,0-EA-B-VI-SODH-SA92-D-E  *
554298G 2032-A-20,0-EA-B-VI-SODH-SA93-D-F  *
554299H 2032-A-25,0-EA-B-VI-SODH-SODF-D-F  *
554300N 2032-A-15,0-EA-B-VI-SODH-SA42-D-E  *
554301B 2032-A-25,0-EA-B-VI-SODH-SA44-D-F  *
554306G SYST-2031-554305-444991-SAP3-1062  *
554310F SE5500-0000-ST00-00-A-M2-5-BEP/DC-3
554311U S055-0125-16-FD19-ST-PP-FF-2-VH-1
554314X SYST-3233-4XSA91-00-SP108-04       *
554315Y SYST-2031-4XA-B-EA-VH-4XSA92-D-D   *
554318B 3235-40,0-EA-B-VI-F150-SA46-D050   *
554319C 2033-A-40,0-EA-B-VI-F150-SA46-D-H  *
554320H SE5500-0000-VC00-00-A-M5-3-BEP/DC-3
554321W S051-03,0-16-GS82-VH-PT-FF-2-VH-3
554322X S051-15,0-16-FD10-VC-PT-AA-4-TI-3
554323Y 807100-GM82-ALFF-A2-Y-F1-N-BDG/DC-4
554332Z 3234-15,0-AB-B-VI-SODH-SA92-D050   *
554334T SET8-S070-0000PS00-A4-00-0-000/00-0*
554335U SYST-2031-445013-8631-169160
554336V SYST-2031-445023-8631-169160
554337W SYST-2031-445027-8631-169160
554338F SYST-2031-445032-8631-169160
554339G SYST-2031-551429-8631-169160
554340M SYST-2031-551119-8631-169160
554342B S054-0100-16-FW18-ST-PP-FF-3-VH-3
554344D 2032-A-25,0-AB-B-VH-SA42-SC45-D-F  *
554349J SE5500-0000-ST00-00-A-M2-3-BEL/AA-3*


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