ультразвукові датчики, що використовуються для гідролокаційних систем у воді
Високопотужний електростатичний ультразвуковий датчик відстані
Метод визначення дальності безпілотного літального апарату, оснащеного ультразвуковим перетворювачем
Принцип технології безпілотників і технології ультразвукової локації
Розробка високоінтенсивного сфокусованого ультразвукового перетворювача
| Наявність: | |
|---|---|
| Кількість: | |
ПХА-200-01І
П'єзоханнас
ПХА-200-01І
Ультразвуковий перетворювач із титанового сплаву 200 кГц для ультразвукового вимірювача газу


Технічні параметри:
Предмети |
Технічні параметри |
Зображення |
|
Ім'я |
200 кГц Ультразвуковий перетворювач |
|
|
Модель |
ПН А-200-01І |
||
Частота |
200 кГц ± 5% |
||
Відстань виявлення |
0.10~ 1,5 м |
||
мінімум Паралельний імпеданс |
1900Ω±20 % |
||
320pF±20 % @1KHz |
|||
Чутливість |
Керуюча напруга :800Vpp ,Відстань : 0,3 м, Амплітуда відлуння : мВ |
||
-40~ +80 ℃ |
|||
≤16 кг або 1,6 МПа |
|||
|
(Ширина променя ) Ширина променя на половинній потужності@-3 дБ: 6°± 10%, Гострий кут: 15°± 10% |
||
корпусу Матеріал |
титановий сплав |
||
Використання |
ультразвуковий витратомір газу |
||
Рівень захисту |
IP68 |
||
вага |
32 г±5 % ( Довжина : 20 см ) |
||
Інструкція з підключення |
Інтегрований інтерфейс : червоний + ,білий- ,чорний: екранований дріт ( датчик температури необов’язковий ) |
||
Крива адмітансу |
Структурна схема продукту |
||
|
|
||
Структурна схема ультразвукового датчика відстані:
Принципова схема датчика температури (модель: MF58_502F3470) : 
Інструкція кабелю інтегрованого типу:
1. Інструкція з підключення датчика: інтерфейс (3 контакти, роз’єм 2,54 мм)
Червоний: датчик +
білий: датчик –
чорний: екранування 
2. Інструкція кабелю датчика температури: інтерфейс (3 контакти, роз’єм 2,0 мм) 
Червоний і чорний позначають датчик температури електропроводка
Тип розділення: стандартний кабель довжиною 10 м, з кожними додатковими 50 м кабелю ослаблення сигналу становить 6 дБ.
Інструкції з трижильного підключення:
червоний: перетворювач +
синій: датчик температури +
чорний: відкритий 
- інструкції з підключення чотирьох жил:
червоний: перетворювач +
жовтий: перетворювач -
синій, чорний: датчик температури

Застосування для ультразвукового газового витратоміра:
Незважаючи на те, що промислові газові витратоміри широко використовуються для рідин і води, давно визнано, що технологія затискачів газових витратомірів не може бути застосована для вимірювання масової витрати газу в основному через фундаментальні теоретичні межі вимірювання. передана звукова енергія приймається традиційними ультразвуковими перетворювачами. Однак удосконалення в технології вимірювання потоку газу та його обробці призвело до того, що, незважаючи на нижчі рівні акустичного опору та вищі рівні ослаблення в більшості газів, затискачі на газовому витратомірі тепер можуть вимірювати час проходження в газах, де співвідношення сигнал/шум надзвичайно низьке. Тепер можна вимірювати природний газ, пару, стиснене повітря, водень, стиснене повітря та багато іншого за допомогою затискачів на витратомірах. Затискачі на ультразвуковому витратомірі газу створюють сигнали, які в п’ять-десять разів потужніші, ніж сигнали традиційних ультразвукових перетворювачів. Нові затискачі на перетворювачах створюють чисті кодовані сигнали з дуже мінімальним фоновим шумом. Результатом є те, що затискач на газовому витратомірі тепер може забезпечити оптимальну продуктивність навіть із застосуванням газу з низькою щільністю.
Ультразвуковий перетворювач із титанового сплаву 200 кГц для ультразвукового вимірювача газу


Технічні параметри:
Предмети |
Технічні параметри |
Зображення |
|
Ім'я |
200 кГц Ультразвуковий перетворювач |
|
|
Модель |
ПН А-200-01І |
||
Частота |
200 кГц ± 5% |
||
Відстань виявлення |
0.10~ 1,5 м |
||
мінімум Паралельний імпеданс |
1900Ω±20 % |
||
320pF±20 % @1KHz |
|||
Чутливість |
Керуюча напруга :800Vpp ,Відстань : 0,3 м, Амплітуда відлуння : мВ |
||
-40~ +80 ℃ |
|||
≤16 кг або 1,6 МПа |
|||
|
(Ширина променя ) Ширина променя на половинній потужності@-3 дБ: 6°± 10%, Гострий кут: 15°± 10% |
||
корпусу Матеріал |
титановий сплав |
||
Використання |
ультразвуковий витратомір газу |
||
Рівень захисту |
IP68 |
||
вага |
32 г±5 % ( Довжина : 20 см ) |
||
Інструкція з підключення |
Інтегрований інтерфейс : червоний + ,білий- ,чорний: екранований дріт ( датчик температури необов’язковий ) |
||
Крива адмітансу |
Структурна схема продукту |
||
|
|
||
Структурна схема ультразвукового датчика відстані:
Принципова схема датчика температури (модель: MF58_502F3470) : 
Інструкція кабелю інтегрованого типу:
1. Інструкція з підключення датчика: інтерфейс (3 контакти, роз’єм 2,54 мм)
Червоний: датчик +
білий: датчик –
чорний: екранування 
2. Інструкція кабелю датчика температури: інтерфейс (3 контакти, роз’єм 2,0 мм) 
Червоний і чорний позначають датчик температури електропроводка
Тип розділення: стандартний кабель довжиною 10 м, з кожними додатковими 50 м кабелю ослаблення сигналу становить 6 дБ.
Інструкції з трижильного підключення:
червоний: перетворювач +
синій: датчик температури +
чорний: відкритий 
- інструкції з підключення чотирьох жил:
червоний: перетворювач +
жовтий: перетворювач -
синій, чорний: датчик температури

Застосування для ультразвукового газового витратоміра:
Незважаючи на те, що промислові газові витратоміри широко використовуються для рідин і води, давно визнано, що технологія затискачів газових витратомірів не може бути застосована для вимірювання масової витрати газу в основному через фундаментальні теоретичні межі вимірювання. передана звукова енергія приймається традиційними ультразвуковими перетворювачами. Однак удосконалення в технології вимірювання потоку газу та його обробці призвело до того, що, незважаючи на нижчі рівні акустичного опору та вищі рівні ослаблення в більшості газів, затискачі на газовому витратомірі тепер можуть вимірювати час проходження в газах, де співвідношення сигнал/шум надзвичайно низьке. Тепер можна вимірювати природний газ, пару, стиснене повітря, водень, стиснене повітря та багато іншого за допомогою затискачів на витратомірах. Затискачі на ультразвуковому витратомірі газу створюють сигнали, які в п’ять-десять разів потужніші, ніж сигнали традиційних ультразвукових перетворювачів. Нові затискачі на перетворювачах створюють чисті кодовані сигнали з дуже мінімальним фоновим шумом. Результатом є те, що затискач на газовому витратомірі тепер може забезпечити оптимальну продуктивність навіть із застосуванням газу з низькою щільністю.
Продукти | Про нас | Новини | Ринки та програми | FAQ | Зв'яжіться з нами