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意大利FIP传感器官网/FIP传感器
  自1954年以来,FIP阀门和热塑性材料的管件,如PVC-U,PP-H,C-PVC,聚偏氟乙烯(PVDF),就被用于压力管道流体运输。
  FIP产品有超过50年的经验,并且尽努力不断的追求创新。
  意大利FIP阀门FIP,S.P.A.是欧洲最大的塑料阀门和管件的生产型公司,目前在全球20多个国家都有OEM加工厂,其中亚洲最大的仓库中转站设在Singapore,作为水处理以及化工行业的管路专业生产商,FIP将为提供流体控制问题的解决方案和技术支持,并且可以提供完善的售后服务。
  产品范围:
  意大利fip阀门、fip塑料阀、fip球阀、fip蝶阀、fip、fip隔膜阀、fip管件、fip流量计、fip流量变送器、fip传感器
  主要型号:s12iv、s22iv、s12fv、s22fv、s12lv、s22lv、s12av、s22av、s12nv、s22nv、kv100、fl系列、lpe11-系列
  传感器( 英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一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。
  传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。
  意大利FIP阀门主要型号:
  S12IV、S22IV、S12FV、S22FV、S12LV、S22LV、S12AV、S22AV、S12NV、S22NV、KV100、FL系列、LPE11-系列
意大利FIP传感器官网/FIP传感器
  常见型号:
  024085001 Auf/Zu, DN15-40 zwei elektrom. Schalter, Typ 485阀零件
  Part. 235.485.092.100.040 FIP No. VMOFNC040P阀
  002885050 EPDM/PTFE-Membrane DN32-DN40阀膜片
  112.004.001.2软管
  227186050100020,CMUIM/CP-NC-DN15-D20阀
  GR02.262工件夹具
  GR02.242工件夹具
  GR02.072A工件夹具
  GR02.101A工件夹具
  GR04.101工件夹具
  GR03.241工件夹具
  GR04.130F工件夹具
  GR03.261工件夹具
  GR04.198工件夹具
  GR07.030工件夹具
  GR04.199工件夹具
  20.005压力开关
  30.052接头
  Flachsauger 65 mm Artikelnr.154.065.003.7真空吸盘
  135885092032-32mm蝶阀
  135885092050-50mm蝶阀
  135885092063-63mm蝶阀
  135885092075-75mm蝶阀
  20.005 VS-PNP-B真空开关
  VS-PNP-B 20.005压力传感器
  CMUIMNC020 e nominal pressure 6BAR, control pressure 4-7BAR
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  常见种类
  电阻式
  电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。
  变频功率
  变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样 值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取 电压有效值、 电流有效值、基波电压、 基波电流、谐波电压、 谐波电流、 有功功率、 基波功率、 谐波功率等参数。
  称重
  称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力→电转换装置,是 电子衡器的一个关键部件。
  能够实现力→电转换的传感器有多种,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,而绝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。
  电阻应变式
  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。
  压阻式
  压阻式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最为普遍。
  热电阻
  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。 热电阻大都由纯 金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,已开始采用镍、锰和铑等材料制造 热电阻。
  热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。
  热电阻传感器分类:
  1、NTC热电阻传感器:
  该类传感器为负温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而减小。
  2、PTC热电阻传感器:
  该类传感器为正温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而增大。
  激光
  利用激光技术进行测量的传感器。 它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
  激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。
  利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度(ZLS-Px)、距离(LDM4x)、振动(ZLDS10X)、速度(LDM30x)、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
  霍尔
  霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器, 广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
  霍尔传感器分为线性型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。
  1、线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,它输出模拟量。
  2、开关型 霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、 差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。
  霍尔电压随磁场强度的变化而变化, 磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁场强度。下图所示的方法是用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作原理,可将霍尔集成电路片用作用点火正时传感器。霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。
  温度
  1、室温管温传感器:室温传感器用于测量室内和室外的环境温度, 管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同,但温度特性基本一致。按温度特性划分,美的使用的室温管温传感器有二种类型:1.常数B值为4100K±3%,基准电阻为25℃对应电阻10KΩ±3%。在0℃和55℃对应电阻公差约为±7%;而0℃以下及55℃以上,对于不同的供应商,电阻公差会有一定的差别。温度越高,阻值越小;温度越低,阻值越大。离25℃越远,对应电阻公差范围越大。
  2、排气 温度传感器:排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度,常数B值为3950K±3%,基准电阻为90℃对应电阻5KΩ±3%。
  3、模块温度传感器:模块温度传感器用于测量变频模块(IGBT或IPM)的温度,用的感温头的型号是602F-3500F,基准电阻为25℃对应电阻6KΩ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是:-10℃→(25.897~28.623)KΩ;0℃→(16.3248~17.7164)KΩ;50℃→(2.3262~2.5153)KΩ;90℃→(0.6671~0.7565)KΩ。
  温度传感器的种类很多,经常使用的有热电阻:PT100、PT1000、Cu50、Cu100;热电偶:B、E、J、K、S等。温度传感器不但种类繁多,而且组合形式多样,应根据不同的场所选用合适的产品。
  测温原理:根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律的变化的原理,我们可以得到所需要测量的温度值。
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