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    SV1-10/16/315/6-现货

    2021-08-09 17:03:00  来源:EMG

    SV1-10/16/315/6-现货

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    SV1-10/16/315/6-现货

    EMG

    信号控制板

     

    BMI2.11.1

    EMG

    对中设备控制器

    SPC16.0648

     

    EMG

    伺服放大器

    DAU02

     

    EMG

    对中装置

     

    SPC 16.0517

    EMG

    伺服放大器

     

    EVB 03

    EMG

    编码器

     

    IMR500.002/400/15  

    EMG

    控制器

     

    MCU24.2 

    EMG

    控制主板  

     

    SMI 500R.01

    EMG

    控制器模块

    iCON XE 02.0

     

    EMG

    电路处理板

    EVK2.11.3

     

    EMG

    框架

     

    BMIH-CP/500/2290/1550/0

    EMG

     

    330043-00249010

    ICON XE02.0

    EMG

    纠偏控制模块

     

    MCU 24.2 235337

    EMG

    控制主板

     

    SMI 500R.01 187593

    EMG

    检测线圈

    367244

    IMR 500.002/400/15

    EMG

    线性位移传感器

     

    KLW 150.012

    EMG

    伺服阀

     

    SV1-06/05/210/5

    EMG

    对中灯架

     

    LIC1375/11

    EMG

    控制主板  

     

    SMI500.T01 

    EMG

    光源发射

     

    LIC480/01

    EMG

    传感器

     

    LS14.01

    EMG

    控制器

     

    ICON SE 01.0

    EMG

    伺服阀

     

    SV1-10/8/315/1

     

    SV1-10/16/315/6-现货

    主要作用

    人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。 而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能远远不够了。为适应这种情况,需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。

    新技术革命的到来,开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。

    在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或Z佳状态,并使产品达到Z好的质量。因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也失去了基础。

    在基础学科研究中,传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域: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fm的粒子,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端技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、超强磁场、超弱磁场等等。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,首先在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的。

    传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。

     

    SV1-10/16/315/6-现货

    传感器的种类

    生活中的传感器有以下种类:

    1,光传感器

    光传感器利用的是半导体的光导效应或光生伏应。光生伏应是通过光照射,将半导体PN结处产生的电压或电流作为输出加以检测。如光敏二级管,光敏三级管等。这些效应都是利用了光的量子性质。Z常见的应用实例,是光控灯。

    2,温度传感器

    用于检测温度的物理效应当中,除了利用塞贝克效应的热电偶外,通常利用Pt,W等的金属和氧气物半导体以及非氧化物半导体,有机半导体等的电阻随温度变化来作为温度传感器的。

    此外,还有利用PN结处电流——电压特性随温度的变化,利用居里温度附近磁特性和介电常数变化的传感器,利用介电常数和压电常数的变化,来检测其共振频率变化的温度的感器等。Z常见的应用实例,是空调的控温了。

    3,压力传感器大多数压力传感器都是利用了某种压阻效应。所谓压阻效应,是当压力施加于电阻体上时,会使其电阻值发生变化,这种现象称为压阻现象比金属电阻的变化明显得多,其主要是因在受压后其电子或空穴的迁移率发生变化。Z常见的应用实例,是电子称了。

    4,磁传感器

    磁传感器常用的效应是霍尔效应与磁阻效应。利用霍尔效应的元件是霍尔元件,它是在一半导体薄片两端之间通以电流,如果在薄片垂直方向外加一磁场,则载流子在罗伦兹力的作用下,将沿着与磁场方向垂直的方向移动,若在该方向上设置电,则可检测出电压来 (霍尔电压)。Z常见的应用实例,是电动车的调速方法了。

     

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