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供应江苏山东涡街传感器 温压补偿型涡街流量计
产品详细介绍山东涡街流量计、江苏涡街传感器、锅炉蒸汽流量计、热电厂蒸汽流量计、温度压力补偿蒸汽流量计、高温蒸汽流量计、蒸汽流量计价格涡街流量计生产许可证(青岛市技术监督局):37020006适合计量的介质:过热蒸汽、饱和蒸汽;压缩空气、氧气、氩气;水:软化水、高温水、和盐碱等(计量液体不能含有条带状的杂物)。涡街流量计的分类有:远传型(传感器和积算仪分体显示)、现场显示型、稳压补偿现场显示型、插入式涡街流量计一、LUGB宽量程涡街流量计一 原理:LUGB宽量程涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,解决了目前同类产品小流量信号难以处理,流量下限值偏高和测量范围较窄的问题。该传感器的流量下限和范围度指标,在国内外产品中处于领先水平,并且严格执行国家行业标准( JB/T9249 — 1999 )和计量检定规程( JJG198 — 94 ),为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了一种符合我国专业水准的新型流量计量产品。涡街流量计在测量气体时,由于气体的压力和温度对于介质的密度影响较大,如果要求的计量精度高的话,温度、压力传感器需要相应配套;比如:过热蒸汽,但对于饱和蒸汽:只要选择温度和压力传感器其一就行,但压力补偿更准确二.LUGB宽量程涡街流量计独具特点:   完整的传感器通径,具有 10mm--500mm 的 20 种不同通径的传感器;  可远距离传输流量信号,并能与计算机连网,实现集中管理。 LUGB宽量程涡街流量计/漩涡流量计一般特点: 1 、最小流量值低、流量范围大; 2 、结构简单,无运动磨损部件; 3 、测量精度高,阻力损失小; 4 、安装方便,维修简易。 三.LUGB宽量程涡街流量计技术指标: 1 、LUGB高温型涡街流量计确度等级: 液体 1.0 级、气体 1.5 级(标准流量范围内); 2 、公称压力: ① 通径 ≥ DN200mm 2.5MPa ; ② 通径 ≤ DN150mm 4.0MPa ;  ③ 6.3 MPa ~ 25 MPa (协议定货); 3 、压力损失: 阻力系数 Cd ≤ 2.4 ; 重复性误差 % : ≤ 1/3 准确度等级值;4 、供电电源: 12 ~ 24VDC ;    输出信号:频率信号、 标准电流: 0 ~ 10 mA 、 4 ~ 20 mA DC ;   除此之外我单位还专业生产电磁流量计/涡轮流量计/孔板流量计/V锥流量计/
山东青岛奥博仪表设备有限公司 2021-08-23
光纤光栅高温温度传感器
光纤光栅传感器具有响应快、可分布式测量、并行传输容量大、抗电磁干扰等特点,适用于应变、温度、应力等多种参量的测量,在隧道、桥梁、大坝发电 站、变电站、储油基地、各类仓库、化工厂高层建筑、航天工业等领域都有着重 要的应用。传统的光纤光栅由光敏光纤制备,其折射率调制是由于色心的产生形 成的。在 400°C以上这种光栅结构就被擦除,无法应用在高温环境下。
西安交通大学 2021-04-11
柔性集成智能微传感器
北京工业大学 2021-04-14
柔性集成智能微传感器
北京工业大学 2021-04-14
光纤光栅压力传感器
光纤光栅压力传感器通过承压端头将压力传递到敏感元件光纤光栅, 检测光纤光栅的反射光信号波长的移动来获得压力值。传感器内部压力 敏感元件和传输线路全部为单模光纤,不带电,不受电磁干扰和射线的 影响,可以长期稳定工作于强电磁干扰及易燃易爆危险环境。光纤光栅压 力传感器釆用单端双出纤方式,内置有测温光纤光栅,可同时进行温度监 测和温度漂移补偿,并且在0. 5MPa~4MPa之间具有多种量程规格可供选 择,能够广泛应用于各种油气罐、油气井压力、水位的实时监
西北工业大学 2021-04-14
室温气体传感器敏感涂层
针对间接禁带宽度低于可见光光子能量的材料,采用可见光直接激活的思路,描述传感器在不同波长可见光下的气敏特性,发现室温传感器在 480 nm 蓝光照射下的气敏性能最佳,其性能达到了传统传感器在 200-300℃下的最好水平。
扬州大学 2021-04-14
实用激光焊缝视觉传感器
项目研究内容: 实用激光焊缝视觉传感器原形机由传感器、 十字滑架、 主控箱等部分组成。传感器内半导体激光经柱透镜成一片光投向焊缝, CCD 摄取光条纹图像, 经计算机数字图像处理, 求出焊缝位置信息, 通过 AC6410 卡控制电动十字架实时跟踪。 技术特点 :实用激光焊缝视觉传感器具有较强的抗弧光干扰能力,能 对多种焊缝进行视觉传感,实现自动跟踪;同时集降温吹灰系统于一体, 降温吹灰系统工作,可减少飞
南昌大学 2021-04-14
气体传感器及健康应用
气体传感器的应用日趋广泛,其优势在于可微型化、集成化、模块化、智能化。 一、项目进展 已注册公司运营 二、企业信息 企业名称 上海摇橹仪器设备有限公司 企业法人 陈杨 注册时间 2017.07.24 注册所在省市 上海市 组织机构代码 91310113MA1GLUPB96 经营范围 从事仪器仪表、医疗设备、机械电子、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 企业地址 上海市宝山区上大路668号1幢209室 获投资情况 已获A轮融资数千万元 三、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 陈杨 凝聚态物理 2019.09 四、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 徐甲强 理学院物理系 副院长、教授 气体传感器 五、项目简介 气体传感器的应用日趋广泛,其优势在于可微型化、集成化、模块化、智能化。我们基于自主研发了多款高性能气体传感器,如TOVC类、易燃易爆类等,可提供各类传感器与物联网产品及解决方案。同时我们还将传感器作为核心节点,在物联网及医疗健康领域内研发了相应产品。
上海大学 2022-08-12
谐振式压力传感器
一、项目简介 MEMS压力传感器是基于MEMS工艺,把被测压力作用下膜的形变通过一定的规律转换成电信号的一种测压装置,众多MEMS压力传感器中,直接输出频率量的谐振式MEMS压力传感器具有最高的测量精度。高精度谐振式MEMS压力传感器在航天航空领域具有极大的用途。在飞机上,为了获得飞行的高度、速度等大气数据,通常需要测量压力。同时其在卫星和火箭发动控制系统、大气和宇宙数据检测系统中也是迫切需要的传感器,在国内外都有相当大的市场,在我国军事领域,谐振式MEMS压力传感器因其性能优越亦逐步应用到航天、航空、装甲车、舰艇等各兵种装备中。 二、技术成熟度 谐振式MEMS压力传感器工作于闭环激励状态来维持谐振,谐振器是其核心部件,传感器整体精度的高低在很大程度上由谐振器的机械品质决定,受电路参数变化影响较小。其次,技术体系成熟的MEMS技术包括硅基表面加工技术与体硅加工技术使得核心元件的加工生产变的有序可控。本课题组开发的MEMS谐振式压力传感器精度已经达到0.02%FS,各项工艺技术成熟可靠。 三、投产条件和预期经济效益 MEMS传感器核心的投产需要超净实验室(100级,1000级和10000级)和先进齐全的硅微加工设备,包括从制版、光刻、扩散、镀膜、刻蚀到抛光、键合等各种工艺设备。还需配备各种薄膜质量检测设备,可以完成从薄膜制备到测试分析的一系列研究,同时需要具有SEM、TEM、XRD等大型设备,为MEMS相关项目研究的顺利开展提供充分的设备保障。在经济效应方面,其市场规模在2009年就达到了59.1亿元,其中,压力传感器占据市场份额的25%,目前国内同类传感器进口收到限制,较低端的传感器每只约2.0万元人民币,按照各行业每年平均所需,年产5000只压力传感器,可获年产值约1亿元人民币。
厦门大学 2021-01-12
CMOS 图像传感器芯片设计
成果与项目的背景及主要用途: 人类通过视觉系统获取的信息占获取信息总量的 80%以上,如果说计算机相当于人类的大脑,那么图像传感器则相当于人类的眼睛。图像传感器作为图像信息获取最重要和最基本的技术在信息世界中将占据着极其重要的地位。半导体图像传感器相比传统的胶片成像具有可实时处理和显示、数字输出、便于储存和管理等诸多优势,正在迅速成为图像传感器发展的主导力量。CMOS 图像传感器相对于 CCD 图像传感器具有单片集成、低功耗、低成本、体积小、图像信息可随机读取等一系列优点。在手机拍照、PC 摄像、机器视觉、视频监控等诸多领域已经取代了 CCD 图像传感器。 技术原理与工艺流程简介: (1)时间延迟积分型 CMOS 图像传感器芯片通过 0.18µm 1P4M CMOS 工艺完成了对最高 128 级线阵长度为 1024 像素的TDI 型 CMOS 图像传感器芯片的设计、投片和测试工作。 (2)具有紧凑读出的多次积分动态范围扩展 CMOS 图像传感器提出了一种通过多次积分扩展动态范围的方法,采用紧凑读出方式,以降低对对读出电路的工作速度要求。成功流片 128×128 阵列原型,动态范围可以扩展39dB,像素读出时间相对于滚筒是曝光增加了 3 倍。 应用前景分析及效益预测: 该领域开始向着高清专业摄像、高精度工业和医疗成像、抗辐射太空成像等专业高端领域迈进。CCD 传感器的衰退之势难以挽回,CMOS 将在未来几年保持优势地位。2015 年,CMOS 出货量将达到 36 亿个,份额达 97%;而 CCD 出货量将下降到只有 9520 万个,占 3%份额。 应用领域: CMOS 图像传感器广泛应用于消费类、工业和科技等各个领域。民用领域:拍照手机、数码相机、可视门镜、摄像机、汽车防盗等;工业领域:生产监控、安全监控等。 技术转化条件: 四十平方米以上的办公用房,电脑、工作站若干,相应软件。也可以和 RFID天线制造单位,卡片封装单位共同合作。 合作方式及条件:根据具体情况面议
南开大学 2021-04-11
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