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无线应变仪
产品详细介绍   TST3821无线应变仪系统采用ZigBee无线传输技术。智能化的巡回数据采集系统,可快速、精准测量大型结构、模型及材料力学试验中多点的静态应变应力,配接相应传感器还可对力、压力、扭矩、位移等物理量进行测量。内置完善的供桥电压、电压放大、自动平衡、数据采集和智能锂电池等组成的硬件系统,加上功能丰富的软件可完成数据同步采集、同步处理、实时显示、实时存盘。硬件特点每台计算机可同时控制32个采集模块(256测点);独立化模块设计,模块间通讯距离可达500m;ZigBee无线网络,保证每个模块即为一个路由点,路由通讯接力保证可靠远距离数据传输;1秒内完成所有测点的采样,遥控自动平衡;根据测量方案,完成全桥、半桥、1/4桥状态的静态应变应力的多点巡回检测;可与各种桥式传感器配合,完成压力、力、荷重、位移等物理量的多点巡回检测;对输出电压小于20mV的电压信号进行巡回检测,分辨率可达1μV;智能管理可充电锂电池组供电,可连续工作8小时(可选);测点切换采用进口高性能光继电器,切换速度更快、更稳定;可选用强磁吸盘的安装方式,安装和卸载更加方便;平衡指示灯可指示每个测点的平衡状态,方便现场查看测点状况。技术指标1.测量点数:    1.1 每个采集模块可测8个测点   1.2 每台计算机可控制32个采集模块(即256个测点)2.无线通讯距离:在可视距情况下,可靠传输距离200m,无线级联,自动组网,任一模块可根据需要,自动配置成路由中继,传输距离更远。3.采样频率:1Hz4.A/D分辨率:24位5.最高分辨率: 1με6.通讯接口:Zigbee无线接口7.测量应变范围:±19999με8.自动平衡范围: ±15000με(R=120Ω,K=2.0时应变计阻值的±1.5%)9.应变计电阻值范围:50~10000Ω任意设定10.应变计灵敏度系数: 1.0~3.0自动修正11.长导线电阻修正范围: 0.0~100Ω12.系统准确度: 0.5级(不大于0.5%±3με)13.零漂: ≤±3με/4h14.供桥电压: DC 2V±0.05%15.内置锂电池最大充电直流电压为8.7V,最大充电电流为1A16.采集模块连续工作时间:约8小时(可选)17.充电器:  17.1输入电压:AC 220V(±10%), 50Hz(±2%)  17.2输出电压电流:DC 8.7V 1A18.状态指示:    18.1平衡指示灯:当按一下试平衡键或软件中操作平衡,则模块所有测点开始采样,采样结束后,当某个测点平衡灯亮红色,表示本通道未平衡好,持续5秒钟后所有平衡灯熄灭以节约电量。   18.2 工作指示灯:当采样时,此红灯亮,采样结束后熄灭;当通讯时,此红灯闪烁,表示正在通讯;绿灯亮时,表示采集模块可正常工作。   18.3 电量指示灯:可指示剩余电量,依次表示100%,75%,50%,25%19.电磁兼容试验符合A类指标20.使用环境:适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件21.外形尺寸:  21.1采集模块尺寸:172mm(长) × 106mm(宽)× 30mm(高)21.2无线通讯控制器尺寸:120mm(长)×65mm(宽)×38mm(高)22.仪器自重:   22.1 数据采集箱:约0.6kg  22.2 通讯控制器:约0.3kg产品应用:广泛应用于机械制造、土木工程、交通运输、航空航天、国防工业等领域,主要适用于高空、移动中的物体和布线困难等地方的测量。
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
静态应变仪
产品详细介绍TST3826静态信号测试分析系统每台采集箱40/60测点,同一台计算机可控制32台采集箱同时工作,共1280/1920个测点,测点可以定制;采用不同的扩展方式,通讯距离可达1000m或5000m;所有测点0.5秒内全部完成采样。高速ARM处理器,配合自主研发的软硬件信号处理技术,提高了系统的稳定性,大大增强现场抗干扰能力。USB接口,即插即用,方便可靠。内置温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。适用于测量精度要求较高和现场复杂以及测点相对集中的场合,交直流供电。 (一)产品介绍 硬件特点 1.采用高速ARM处理器,配合独特的软硬件信号处理技术和硬件隔离技术,系统具有极强的现场抗干扰能力。 2.大容量的电子硬盘,可存储多达几十年的数据,配合功能强大的软件,用户可以很轻松的对数据进行管理。 3.接入方式有:全桥、半桥、1/4桥(公用补偿片)等方式。 4.每个测点可分别自动平衡。 5.测点切换采用进口高性能光继电器和机械继电器两种,方便用户选择。 6.内置Q-FAN温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。 软件特点: 1.采样方式多样:单次采样、定时采样、连续采样。 2.显示方式灵活:表格显示、时域曲线显示,可同时显示多个窗口,每个窗口可显示8个测点数据。X-Y记录仪方式绘制滞回曲线。 3.视图实时增加数据和减小数据量,方便用户实时观测,同时提供单双光标读数据功能,并实时计算最大值、最小值等统计值。                                  4.数据快速定位功能,对于长时间监测的工程,数据量很大,通过快速定位功能,可以很方便的找到需要的数据。 5.数据标记,用户可以对感兴趣的数据加上标记,这样可以在各块数据间进行灵活定位,节省操作时间。 6.导入导出平衡结果,方便用户继续测试。 7.应变花计算:提供两片直角、三片直角、扇形、等角、伞形等应变花计算。 (二)技术指标: 1.采样频率:所有测点0.5秒内完成采样 2.CPU:高速ARM处理器 3.最大采集箱间距离:1000m-5000m(可选) 4.显示/控制方式:计算机 5.扩展方式:串行(光纤)  6.测量范围:应变0~±19999με 7.系数设定范围:1.00~9.99 8.零点漂移:±4με/4小时;±1με/℃   9.测量点数:每台计算机可控制32台数据采集仪,每台数据采集仪可测40/60点;(测点可以定制) 10.应变片电阻值:50~10000Ω任意设定 11. 供桥电压:2V(DC) 12.最高分辨率:1με 13.系统不确定度:不大于0.5%±3με 14. 自动平衡范围:±15000με(应变计阻值的±1.5%) 15.长导线电阻修正范围:0.0~100Ω 16.电源:AC 220V (±10%)  50Hz (±2%)或DC 18-36V 17.使用环境: 适用于GB6587.1-86-Ⅱ组条件 18.功耗:约 18W 19. 外形尺寸: 545mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(60测点) 380mm(长)×360mm(宽)×100mm(高)(40测点)  
江苏泰斯特电子设备制造有限公司 2021-08-23
以可穿戴计算、传感器网络等为核心的应用系统
在中加国际科技合作、自然科学基金中德基金、总装预研基金等的资助下,开展以可穿戴计算、工业无线传感器网络、身体传感网络、感知计算等前沿技术为核心的研究工作,并面向老年健康、工业物联网、移动增强现实等领域研究实用化技术和产品装置,具体包括:1) 工业物联网应用:开发了一系列符合IEEE 802.15.4/Zigbee、Wireless HART等无线传感器网络标准的微型化传感节点、模块、网关,以及相关的协议栈源码。2) 健康应用:主要面向安全、健身、医疗等健康应用,研发超低功耗、无障碍、可长期持续穿戴应用的智能腕带(腕表)、腰带(腰挂、腰带扣)、胸带等各类形态的健康装置,开发运动统计、跌倒预警和检测、睡眠监测、多生理参数监测等产品应用,参见下图。
电子科技大学 2021-04-10
微型集成式固体电解质环境监测气体传感器
一、项目简介随着工业化进程的加速推进,人类社会各方面的发展对化石燃料的消耗与日俱增,而由此产生的大气环境污染问题也愈发严重,对人类的生存和健康、自然生态环境造成极大的损害。基于固体电解质的气体传感器,结合先进的 MEMS 和镀膜技术,对于 CO 、SO 等污染性气体浓度的实时监测、防治十分重要。22项目以 Li3PO 、Li3PO -Li SiO 薄膜固体电解质薄膜作为导电介质,研制 CO 、34422SO 等环境监测气体传感器。通过固体电解质薄膜的 CO 、SO 气体传感器的响应222原理分析,设计了集成式环境监测气体传感器,选择了合适的反应电极材料,结合 MEMS 薄厚膜工艺,采用热阻蒸发镀膜工艺沉积 Li PO 固体电解质薄膜,丝网34印刷厚膜技术制备反应电极和加热电极,完成了集成式微型 CO 、SO 气体传感器22的研制、封装、测试,为工业应用奠定了基础。微型气体传感器可实现 CO 和 SO22气体的高精度监测,并具有体积小、功耗低、成本低的特点。西安交通大学国家技术转移中心二、技术指标(性能参数)芯片尺寸封装方式1.6mm x 1.8mmTO 封装检测范围测量误差工作电压传感
西安交通大学 2021-04-10
基于多传感器融合的高精度自主定位与导航技术
自主导航技术是移动机器人实现自主化的最为核心的关键技术。在现有的智能工厂环境中,工业AGV等多采用色带、磁钉、磁条、二维码、有反射板激光等自主导航技术,这类方法共同缺点就是需要对使用环境进行大量改造,系统的建设周期较长、维护成本高且难以满足智能工厂对柔性和灵活制造的要求。因此,目前AGV的导航模式逐渐从传统的导航方式转向了基于自然环境和SLAM技术的完全自主导航方式。但是,目前常规的基于激光传感器的定位技术只能达到2-5cm的精度,并且对于环境要求较高,无法满足工业环境高精度、强鲁棒性的要求。针对上述难题,研发了利用激光、视觉、惯性传感器等多模态传感器,在动态、视觉退化、非结构化等自然环境中实现了高精度、高可靠性和高实时性的2D/3D自主定位与导航技术。
东北大学 2021-04-10
一种高分辨率的生物传感器
本发明公开了一种高分辨率的生物传感器。第一绝缘层、纳米功能层和第二绝缘层构成的基本单元的中心设有纳米孔从而组成纳米功能层单元,第一电泳电极或微泵、第一储藏室、第二储藏室、第二电泳电极或微泵和微纳米分离通道构成微纳米流体器件单元,纳米功能层单元、源电极、漏电极、介电层、栅电极构成场效应晶体管单元。当生物分子在微纳米流体器件中经过纳米孔,并与纳米功能层发生相互作用时,由场效应晶体管单元测量该相互作用导致的场效应特征的变化,达到检测生物分子的目的。本发明解决了将纳米孔集成于纳米功能层的技术难点,可以控制生物分子穿越纳米孔时形态的变化,解决了达到检测生物分子的特征结构的分辨率,传感器的制备方法简单。
浙江大学 2021-04-11
基于信息融合的传感器故障的智能在线诊断技术
该项目以基于信息融合的故障诊断技术为背景,研究传感器故障诊断相对于一般故障诊断的特殊性及其已有的各种方法的内在联系,建立能够融合主要诊断方法、具有广泛适应性的诊断框架体系。主要研究内容包括:故障诊断的对象由单个传感器变为传感器系统;故障诊断的技术由单一方法转变为适应传感器不同过程的相应方法共同作用;为传感器故障的在线检测与信号恢复提供一致的方法;对可能的故障传感器,利用正常工作的传感器信息,恢复其性能。
武汉工程大学 2021-04-11
一种电容式三维风速风向传感器
本发明公开了一种电容式三维风速风向传感器,所述传感器包括第一微柱、第二微柱、衬底、第一空气层、第二空气层、第一层金属极板单元、第二层金属极板单元和第三层金属极板单元;所述第一微柱连接在衬底的顶面,第二微柱连接在衬底的底面,第一空气层、第二空气层和金属极板单元位于衬底中,第一层金属极板单元、第一空气层、第二层金属极板单元、第二空气层和第三层金属极板单元从上向下依次布设;第一空气层中设有第一微支点,第二空气层中设有第二微支点,第一微支点和第二微支点分别与衬底连接;第一层金属极板单元、第二层金属极板单元和第三层金属极板单元嵌在衬底中,可用引线引出。该传感器可以实现零功耗,同时提高风速测量的可靠性。
东南大学 2021-04-11
以可穿戴计算、传感器网络等为核心的应用系统
在中加国际科技合作、自然科学基金中德基金、总装预研基金等的资助下,开展以可穿戴计算、工业无线传感器网络、身体传感网络、感知计算等前沿技术为核心的研究工作,并面向老年健康、工业物联网、移动增强现实等领域研究实用化技术和产品装置,具体包括: 1) 工业物联网应用:开发了一系列符合IEEE 802.15.4/Zigbee、Wireless HART等无线传感器网络标准的微型化传感节点、模块、网关,以及相关的协议栈源码。 图1 工业物联网 2) 健康应用:主要面向安全、健身、医疗等健康应用,研发超低功耗、无障碍、可长期持续穿戴应用的智能腕带(腕表)、腰带(腰挂、腰带扣)、胸带等各类形态的健康装置,开发运动统计、跌倒预警和检测、睡眠监测、多生理参数监测等产品应用
电子科技大学 2021-04-10
微型集成式固体电解质环境监测气体传感器
一、项目简介随着工业化进程的加速推进,人类社会各方面的发展对化石燃料的消耗与日俱增,而由此产生的大气环境污染问题也愈发严重,对人类的生存和健康、自然生态环境造成极大的损害。基于固体电解质的气体传感器,结合先进的 MEMS 和镀膜技术,对于 CO 、SO 等污染性气体浓度的实时监测、防治十分重要。22项目以 Li3PO 、Li3PO -Li SiO 薄膜固体电解质薄膜作为导电介质,研制 CO 、34422SO 等环境监测气体传感器。通过固体电解质薄膜的 CO 、SO 气体传感器的响应222原理分析,设计了集成式环境监测气体传感器,选择了合适的反应电极材料,结合 MEMS 薄厚膜工艺,采用热阻蒸发镀膜工艺沉积 Li PO 固体电解质薄膜,丝网34印刷厚膜技术制备反应电极和加热电极,完成了集成式微型 CO 、SO 气体传感器22的研制、封装、测试,为工业应用奠定了基础。微型气体传感器可实现 CO 和 SO22气体的高精度监测,并具有体积小、功耗低、成本低的特点。西安交通大学国家技术转移中心二、技术指标(性能参数)芯片尺寸封装方式1.6mm x 1.8mmTO 封装检测范围测量误差工作电压传感
西安交通大学 2021-04-10
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