| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
PHA-200-01KE
Piezohanny
PHA-200-01KE
Niedrogi przetwornik ultradźwiękowy Czujnik prędkości i kierunku wiatru do ultradźwiękowego czujnika wiatru

Parametry:
Rzeczy |
Parametry techniczne |
Obraz |
|
Nazwa |
200 kHz Przetwornik ultradźwiękowy |
|
|
Model |
PH A-200-01K E |
||
Częstotliwość |
200 kHz ± 5% |
||
Odległość wykrywania |
0.10~ 1,5 m |
||
Minimum Równoległa impedancja |
455Ω±20 % |
||
1410pF±20 % @1KHz |
|||
Wrażliwość |
Napięcie jazdy : 800 Vpp ,Odległość : 0,3 m, Amplituda echa : 30mV |
||
-40~ +80℃ |
|||
≤3 kilogramy lub 0,3 MPa |
|||
|
(Szerokość wiązki ) Szerokość wiązki o połowie mocy przy -3dB:10°±2, Ostry kąt: 24°±4 |
||
obudowy Materiał |
POM |
||
Stosowanie |
anemorumbometr , przepływomierz gazu |
||
wątek : M12*1,5 |
|||
Poziom ochrony |
IP68 |
||
Waga |
8.5g ±5 % Długość ( : 25cm ) |
||
Instrukcje okablowania |
zintegrowany typ: złącze: czerwony +, biały-, czarny: przewód ekranowany;
|
||
Krzywa wstępu |
Schemat struktury produktu |
||
|
|
||
Wniosek o ultradźwiękowy czujnik anemometryczny:
Anemometr ultradźwiękowy posiada cyfrową detekcję sygnału, wysoką dokładność, automatyczne ogrzewanie, możliwość usuwania śniegu i lodu. Jest to anemometr z pomiarem w czasie rzeczywistym prędkości, kierunku wiatru i temperatury akustycznej. Typowy anemometr ultradźwiękowy składa się z 2 par przetworników ultradźwiękowych zamontowanych pod kątem prostym względem siebie, jak pokazano na poniższym rysunku. Każdy czujnik może przesyłać i odbierać impulsy ultradźwiękowe. Fizyczna odległość pomiędzy przeciwległymi czujnikami jest stała i znana. Podczas pracy czas potrzebny na podróż impulsu ultradźwiękowego z przetwornika północnego (N) do przetwornika południowego (S) jest porównywany z czasem podróży impulsu z przetwornika S do przetwornika N. Jeśli nie wiał wiatr, te dwa czasy powinny dokładnie się zgadzać. W przeciwnym razie fala dźwiękowa przemieszczająca się z wiatrem powinna dotrzeć wcześniej niż dźwięk przemieszczający się pod jej adresem. Na przykład, jeśli wieje wiatr do N, czas podróży z N do S będzie dłuższy w porównaniu z czasem podróży z S do N. Różnica w czasie lotu może dać względną prędkość wiatru wzdłuż osi NS. W podobny sposób porównuje się także czasy lotu na kierunkach wschód-zachód i zachód-wschód, aby obliczyć prędkość wiatru wzdłuż osi EW. Następnie łączy się dwie prostokątne składowe prędkości wiatru, aby obliczyć wektor wiatru z sumą wynikową i kątem prędkości wiatru. Przedstawiony poniżej układ czujników podaje jedynie poziomą prędkość wiatru. Pomiar trójwymiarowej prędkości wiatru wymaga rozmieszczenia czujników również w kierunku pionowym.
Obraz aplikacji:
