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GTT-25系列辐射热流传感器
产品详细介绍GTT-25系列辐射热流传感器来自航天技术,采用经典的圆箔式设计,测量圆形箔盘中心和圆周之间的温差形成一个温差热电偶。标准箔盘由康铜制成,热沉由铜制成。这些材料产生一个与吸收热流成正比的输出。通过水的移除不断吸收热量。GTT-25系列辐射热流传感器特点:水冷系列,连续制冷,可以长时间测量,无暴露时间限制;输出的是线性信号,输出不受温度的影响;测量量辐射热流及对流热流测量精度高,精度优于3%GTT-25系列辐射热流传感器应用:高炉、锅炉热流,锅炉、燃烧室动力输出高温热源的标准化,高温热源的辐射热流(激光、爆炸等…)测量引擎、发动机热损失测量,燃烧室热流测定,火箭、喷气发动机动力输出航空和空间科学火灾、燃烧试验及其防护设备性能试验过程控制(在极端条件下,如:玻璃制造、火焰、炉窑等)GTT-25系列辐射热流传感器技术参数:标准直径:          25mm(其它尺寸可定制)标准长度:          25mm(其它尺寸可定制)可选量程:          2000,1000,500,300,  250,200,150,100,50,20,10,5,2(kW/m2)精度:              ±3%
上海图新电子有限公司 2021-08-23
高精度建筑热流传感器PTT-30
产品详细介绍高精度建筑热流传感器PTT-30具有输出信号高,测试精确;特别适合测试热流量小的场合,例如:建筑现场测试等。测量原理:热流经热流传感器(HFS),在传感器上产生轻微的温差。这种温度梯度与热流成正比。热流传感器内以适当方式排列的多个微型热电偶结(热电堆)产生电动势(mV)输出。电动势(mV)输出乘以校正常数,得到热流值。热流传感器含热电偶及热电堆,可同时记录热流和温度。高精度建筑热流传感器PTT-30应用领域:1、墙体、屋顶等的隔热评估;2、温室和土壤;3、生物医学;4、潜艇和船舶;5、管道;6、实验室和教学;7、炼油厂和反应堆;8、航空高精度建筑热流传感器PTT-30规格:  热流范围:         2000W/m2  时间常数(63%): 35秒  温度范围:         -50°C~120°C   精度:             +/- 3%  线性:             +/- 2%  校正系数:         标称100μV/(w/m2)   温度:             T型热电偶  线长:             1.5m  耐环境性:         防水、不受压力或真空影响   热流方向:         双向响应  尺寸:             30 x 30 x 5mm  可选件:          (1)额外电线长度;(2)主机DQ-100
上海图新电子有限公司 2021-08-23
墙体材料热流传感器F-010-4
产品详细介绍墙体材料热流传感器F-010-4符合相关国标,用于建筑物墙体,屋顶、地板等热流密度测量,墙体材料热流传感器F-010-4测量热流范围为0-9.5 KW/m2,灵敏度为0.032mV/ (W/m2),测量温度范围为-50°C~150°C;墙体材料热流传感器F-010-4符合JGJ132—2001采暖居住建筑节能检验标准, GBT 17357-2008 设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法GBT 23483-2009 建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法建筑用热流计 JG/T3016-94等标准。墙体材料热流传感器F-010-4用于墙体、屋顶等的隔热评估,温室效果评估。墙体材料热流传感器F-010-4具有防水、不受压力或真空影响等特点。墙体材料热流传感器F-010-4的测量精度为+/- 5%;线性为+/- 2%;对双向热流均有相应。墙体材料热流传感器F-010-4的灵敏度常数可追溯到NIST;美国Concept engineering墙体材料热流传感器F-010-4在科研,大学,政府机构有广泛应用。
上海图新电子有限公司 2021-08-23
WPS-L大型拉绳位移传感器广州供应
产品详细介绍 拉绳位移传感器是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度位移传感器,直线位移传感器以及齿轮、条传动的各种优点,是一款结构紧凑、多用途、安装简便且安装空间尺寸小,无须补偿间隙,具有高精度测量、高重复性测量和高定位精度、长行程和寿命的传感器。可以用于精确测量和定位控制。配合显示仪表,也可以作为测量仪器进行人工测量。该系列产品具有很大的选择空间,有S、M、L、XL等四种型号,行程从10MM至100000MM不等,具有模拟直流电流4-20毫安,模拟直流电压0-5伏或0-10伏和脉冲A、B、Z相数字输出可满足大行程、高精度、各种信号需求。      SOP拉绳位移传感器的核心部件电位器采用的是日本思博的产品,具有稳定性强,高精度,寿命长(寿命可达500万次)等特点。钢丝绳采用的是日本社钢集团株式会社的产品,世界上最顶尖的钢丝绳,钢丝绳直径0.68MM,绳内拥有133根钢丝。    拉绳位移传感器用于仓储位置定位,水库大坝保护,闸门开度控制,压力机械,造纸机械,纺织机械,金属板材机械,包装机械,印刷机械,水平控制仪,建筑机械,工业机器人,射出机,木工机械,电梯,空气压缩机/油压机,高度机,X-Y轴及其他长度位移,液位等相关尺寸量测和位置控制。WPS-L大型拉绳位移传感器L型机座号:最大有效行程(电压、电流、电阻型)11500mm,脉冲型:20000mm;线性精度:(通用型)0.25%FS;(精密型)0.05%~0.08%FS;重复精度:0.002%FS~0.001%FS;产品型式:电流型(4~20mA;或20~4mA);电压型(0~10Vdc;或10~0Vdc)               固定螺丝:M4mm;安装方式:螺丝有效寿命:500万次往复行程;保护等级:IP67供电电压:24VDC(脉冲型供电电压:5~24VDC)
首普国际机电有限公司东莞销售部 2021-08-23
一种宽域氧传感器控制器仿真系统
本发明公开了一种宽域氧传感器控制器仿真系统,包括宽域氧传感器控制器仿真模块和加热驱动电路;其中所述宽域氧传感器控制器仿真模块由硬件接口、采样滤波单元、温度控制单元、泵单元控制单元、数据处理单元和 CAN 通信单元组成,通过所述仿真控制系统完成对由宽域氧传感器实体发送的实时信号的采集、处理及控制。本发明所提供的半实物仿真系统,降低了宽域氧传感器控制器初期开发的硬件成本,提供了一个有效的宽域氧传感器控制器控制算法开发平台
华中科技大学 2021-04-14
一种基于柔性传感器张力分布检测的纠偏器
本发明属于物料输送质量控制设备相关领域,并公开了一种基 于柔性传感器张力分布检测的纠偏器,其包括纠偏单元、流向调整单 元、角度测量单元、角度调整单元和中央处理单元,其中该纠偏单元 包括传动辊、张力辊、柔性传感器和纠偏执行机构等,由此实现张力 分布和总张力检测同时执行纠偏操作;该流向调整单元用于实现正负 双流向模式调整功能;该角度测量单元用于测量纠偏框架安装后的俯 仰角偏差和回转角偏差,并相应由所述角度调整单元执行俯仰角和回 转角的偏差消除。通过本发明,能够实时精确地获取物料输送时的张 力分布,并根据
华中科技大学 2021-04-14
光照度变送器,照度采集器,光传感器,光变送器
产品详细介绍照度传感器产品介绍 产品介绍  GZD系统光照度变送器采用对弱光也有较高灵敏度的硅兰光伏探测器作为传感器;具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点,适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。根据不同的测量场所,配合不同的量程,线性度好、  防水性能好 、可靠性高、  结构美观、安装使用方便、抗干扰能力强。 使用标准 1个单位的照度大约为1个烛光在1米距离的光亮度。 夏日晴天强光下照度为10万 Lux(3~30万Lux); 阴天光照度为1万 Lux; 日出、日落光照强度为    300~400Lux; 室内日光灯照度为         30~50Lux; 夜里                    0.3~0.03 Lux(明亮月光下); 0.003~0.0007 Lux(阴暗的夜晚) 以上参数公供参考   技术参数:   供电电压:          12VDC~30VDC 感光体:         带滤光片的硅蓝光伏探测器; 波长测量范围:         380nm~730nm;   准 确 度:                   ±7% 重复测试:                  ±5%; 温度特性:                 ±0.5%/℃;   测量范围:                0~200000Lux   输出形式:           二线制4~20mA电流输出 三线制0~5V电压输出 液晶显示输出 232/485网络输出   使用环境:           0℃~40℃、0%RH~70%RH(带液晶); 0℃~70℃、0%RH~70%RH(不带液晶) 大气压力: 80~110kPa 联系我们: 电话: (010)57167501/7502 网址:   www.diysensor.com 手机:  13488682012 Q Q:     335363231 地址:北京市朝阳区奥运9#院  
北京无线联科技有限公司 2021-08-23
脉搏语音图像分析系统
该系统是与北大医学部物理教研室联合研制。涵盖了脉搏、语音等非电量的信号采集、频谱分析、分解与合成等功能;结合数字图像处理技术,进行傅里叶光学实验模拟。系统可完成多个设计性、创新性、趣味性的实验内容。 《脉搏语音图像分析系统》是与北京大学医学部物理教研室联合研制开发。 该系统涵盖了脉搏、语音等非电量的信号采集、频谱分析、分解与合成等功能;并结合数字图像处理技术,进行傅里叶光学实验模拟。 仪器可应用于开设“压力传感器测量脉搏”、“语音形态观测”、“数字图像的离散傅里叶变换”等多个实验,更能够让学生自主设计各类频谱滤波器,完成多个设计性、创新性、趣味性的实验内容。 系统特色: 1.  直观地展现语音、脉搏等生活中常见的信号,实现脉搏信号和语音信号的可视化; 2.  快捷地分析脉搏、语音信号的频谱构成、选频、重建; 3.  轻松地完成阿贝成像空间滤波物理研究性实验内容,以及数字图像的二维频谱分析、滤波、重建等功能; 4.  高灵敏度的采集探头对脉搏信号进行真实呈现,精确分析脉搏强度,实现科学定量地脉搏诊断。 功能模块 一、脉搏语音实验仪 二、信号分析软件 1. 脉搏信号测量分析测量脉搏波,并对脉搏信号作傅里叶频谱分析;并根据信号频谱图,进行原信号的分解以及合成还原。 教学应用: 可用于研究脉搏波的不同频率构成,通过任意分解和还原脉搏信号,分析不同频率对于脉搏图像的影响程度和变化规律。 2.  语音信号观察测量语音,并对语音信号作傅里叶频谱分析;在此基础上对原信号分解、合成、还原。 (1) 不同语音图像和频谱对比; (2) 分析同一实验者的不同音节,并进行信号的傅里叶变换,对比两段语音的时域差别和频域差别;(3) 分析不同实验者语音频谱,理解和掌握语音识别的原理; (4) 长时动态傅里叶频谱观察,进行长时间动态观察语音信号的时域图像和频域图像。教学应用:(1) 方便学生观察不同音节的语音形态,分析语音结构的细节特征;(2) 直观地反映语音信号在短时间内重复的周期变化,对不同类周期信号进行分析,研究类周期信号之间的异同点;(3) 对语音进行时-频分析,观察不同人、不同声音的频谱特征。 3.  多通道信号叠加分析 将多通道信号进行叠加,频谱分析、信号分解、分离和还原。将实验中多种信号通过传感器转换为电信号,接入外接通道,进行信号观察、检测和时-频分析。 教学应用: (1) 用标准信号进行实验分析,并与理论计算公式作对比,对傅里叶变换公式进行实验验证; (2) 根据实际需要,可以让学生设计测量各种物理量的传感器,直接输入到实验仪的外接通道,进行待测信号的测量。 4.  数字图像处理与光学实验模拟 观察黑白图片的二维傅里叶频谱,使用不同形状和参数的滤波器,对图像频谱进行低通、高通以及带通处理,对比处理后图像与原图的异同。 教学应用: (1) 将数字图像作为二维函数,通过傅立叶变换转换到频率域上,让学生根据具体需要,对频谱进行各种滤波处理,并将滤波后的频谱反变换,得到特定增强滤波处理后的图像; (2) 使用不同的图片模拟光学实验,进行空间滤波。无需到实验室搭建实际光路,就能够让学生观察到复杂的光学成像结果。 典型应用 教学中可开展的实验内容  1.压力传感器测量脉搏 压力的测量是各种测量技术中最常见的一种测量。本实验采用压电晶体式压力传感器测量脉搏波的波形及脉搏频率。 2.  语音形态观测实验由话筒采集语音信号,信号放大后输入计算机由数/模转换器转换为数字信号,经软件处理后显示在监视器上。实验中可通过观察同一人发不同音、不同人发相同音,理解语音识别的基本原理。 3.  傅里叶光学的空间频谱与空间滤波实验滤波器:低通滤波,高通滤波,带通滤波,自定义滤波器滤波 物屏:一维光栅滤波,二维光栅滤波, “光”字屏滤波。
安徽省科大奥锐科技有限公司 2021-02-01
无线传感器网络多路径安全传输方法
本发明公开了一种无线传感器网络多路径安全传输方法,包括如下步骤:1已部署的无线传感器网络里,当源节点需要向目的节点传输数据时,发送路由请求消息;2中间节点在进行路由请求消息广播时,将自身的链路信息添加至路由请求消息中;3基站获得多条路由请求消息,从中得到网络拓扑参数,根据窃听能力计算传输数据被窃听的概率;4根据使用者对传输安全性的要求Sreq确定此次传输需要的子数据包秩K,建立路由拓扑,返回路由应答消息至源节点;5源节点接收到路由应答消息后,将原数据分为以K为秩的子数据包,通过K条独立路径进行传输。该方法可以有效降低无线传感器网络被窃听的概率。
东南大学 2021-04-11
一种亚纳米厚度的纳米孔传感器
本发明公开了一种亚纳米厚度的纳米孔传感器。第二电泳电极或微泵、第二储藏室、第二微纳米分离通道、基板、第一绝缘层、亚纳米功能层、第一微纳米分离通道、第一储藏室、第一电泳电极或微泵顺次放置,亚纳米功能层的中心设有纳米孔,第一绝缘层的中心设有第一绝缘层开孔,基板的中心设有基板开口,第一微纳米分离通道中部设有测量离子电流的第一电极,第二微纳米分离通道的中部设有测量离子电流的第二电极。本发明解决了将亚纳米功能层集成于纳米孔的技术难点,其制备亚纳米功能层的方法简单;解决了DNA或RNA碱基穿越纳米孔时由于碱基可能存在的不同取向而导致对碱基与亚纳米功能层的相互作用的影响。
浙江大学 2021-04-11
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