| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
PHA-200-01KB
Piezohanny
PHA-200-01KB
Niedrogi ultradźwiękowy przetwornik wiatru do ultradźwiękowego czujnika prędkości wiatru

Parametry techniczne:
Rzeczy |
Parametry techniczne |
Obraz |
|
Nazwa |
200 kHz Przetwornik ultradźwiękowy |
|
|
Model |
PH A-200-01K B |
||
Częstotliwość |
200 kHz ± 5% |
||
Odległość wykrywania |
0.10~ 1,5 m |
||
Minimum Równoległa impedancja |
2300Ω±20 % |
||
370pF±20 % @1KHz |
|||
Wrażliwość |
Napięcie jazdy :800Vpp ,Odległość : 0,3 m, Amplituda echa : 25mV |
||
-40~ +80℃ |
|||
≤3 kilogramy lub 0,3 MPa |
|||
|
(Szerokość wiązki ) Szerokość wiązki o połowie mocy przy -3dB:10°± 10%, Ostry kąt:23°± 10% |
||
obudowy Materiał |
POM |
||
Stosowanie |
ultradźwiękowy , Anemorumbometr ultradźwiękowy czujnik wiatru |
||
wątek : M12*1,5 |
|||
Poziom ochrony |
IP68 |
||
Waga |
10g±5 %( długość : 10cm ) |
||
Instrukcje okablowania |
zintegrowany typ : czerwony+ ,biały- ,czarny: przewód ekranowany ( czujnik temperatury jest opcjonalny) |
||
Krzywa wstępu |
Schemat struktury produktu |
||
|
|
||
Schemat blokowy ultradźwiękowego przetwornika odległości:
Schemat ideowy czujnika temperatury (model: MF58_502F3470) : 
Typ zintegrowany Instrukcja kabla:
1.Instrukcja okablowania przetwornika: interfejs (3pin, zacisk 2,54mm)
Czerwony: przetwornik +
Biały: przetwornik -
Czarny: ekranowanie 
2.Instrukcja dotycząca kabla czujnika temperatury: interfejs (3pin, zacisk 2,0mm) 
Czerwony i czarny to okablowanie czujnika temperatury
Typ rozdzielony: standardowy kabel o długości 10 m, każde dodatkowe 50 m kabla tłumienie sygnału wynosi 6 dB.
Instrukcja okablowania trójżyłowego:
Czerwony: przetwornik +
niebieski: czujnik temperatury +
Czarny: Publiczny 
- Instrukcja okablowania czterożyłowego:
Czerwony: przetwornik +
Żółty: przetwornik -
Niebieski, czarny: czujnik temperatury

Zastosowanie ultradźwiękowego czujnika wiatru:
Typowy anemometr ultradźwiękowy składa się z 2 par przetworników ultradźwiękowych zamontowanych względem siebie pod kątem prostym, 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:
