| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
PHA-200-01TB
Piezohannas
PHA-200-01TB
200Khz PVDF kućište ultrazvučne sonde za ultrazvučni mjerač protoka plina

Tehnički parametri:
Predmeti |
Tehnički parametri |
Slika |
|
Ime |
200KHz ultrazvučni pretvarač |
|
|
Model |
PH A-200-01T B |
||
Frekvencija |
200 KHz ± 5% |
||
Udaljenost detekcije |
0.10~ 1,5 m |
||
Minimalna paralelna impedancija |
750Ω±20 % |
||
900pF±20 % @1KHz |
|||
Osjetljivost |
napon teretni Udaljenost : 800Vpp ,m: 0,3 , Amplituda odjeka : 20mV |
||
-40~ +80 ℃ |
|||
≤3 kilograma ili 0,3 MPa |
|||
(Širina snopa ) Širina snopa pola snage @ -3dB:7°± 10%, Oštar kut : 17°± 10% |
|||
Materijal kućišta |
PVDF |
||
korištenje |
Ultrazvučni plinomjer |
||
dimenzija |
14 mm |
||
Razina zaštite |
IP68 |
||
Težina |
8g±5 % ( duljina žice : 25 cm ) |
||
Upute za ožičenje |
sučelje: crveno: sonda +, bijelo: sonda -, crno: oklopljena žica, (senzor temperature nije obavezan) |
||
Krivulja admitancije |
Dijagram strukture proizvoda |
||
|
|
||
Blok dijagram ultrazvučnog pretvarača:
Shematski dijagram temperaturnog senzora (model: MF58_502F3470) : 
Integrirani tip Upute za kabel:
1. Upute za ožičenje sonde: sučelje (3pin, 2,54 mm terminal)
Crveno: sonda +
bijelo: sonda -
crno: oklop 
2. Kabelske upute za temperaturni senzor: sučelje (3pin, 2,0 mm terminal) 
Crveno i crno su temperaturni senzor ožičenje
Razdvojeni tip: standardni kabel od 10 m, sa svakih dodatnih 50 m kabela, slabljenje signala je 6 dB
Upute za trožilno ožičenje:
Crveno: sonda +
plavo: temperaturni senzor +
crno: javno 
- Upute za četverožilno ožičenje:
crveno: sonda +
žuto: sonda -
plavo, crno: temperaturni senzor

Primjena za ultrazvučni mjerač protoka plina:
Industrijski mjerači protoka plina naširoko se koriste za primjenu u tekućinama i vodi, dugo je prihvaćeno da se tehnologija mjerača protoka plina sa stezaljkama ne može primijeniti na mjerenje masenog protoka plina prvenstveno zbog temeljnih teoretskih ograničenja mjerenja. prenesenu zvučnu energiju primaju tradicionalni ultrazvučni pretvornici. Međutim, napredak u tehnologiji mjerenja protoka plina pomoću stezaljki i obrade značio je da unatoč nižim razinama akustične impedancije i višim razinama prigušenja u većini plinova, mjerač protoka plinskih stezaljki sada može mjeriti vrijeme prolaza u plinovima kod kojih su omjeri signala i šuma izuzetno niski. Sada je moguće mjeriti prirodni plin, paru, komprimirani zrak, vodik, komprimirani zrak i još mnogo toga pomoću stezaljki na mjeračima protoka.