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简单介绍: 高精度数字输出型倾角传感器,米朗科技公司推出的一款高精度单轴倾角传感器,分辨力可达0.001°,全量程线性精度高达0.005°,高精度数字输出型倾角传感器,精密倾角仪内部采用高分辨力差分数模转换器,内置自动温度补偿和滤波算法,减小了因环境变化引起的误差。测量原理是把静态重力场的变化转换成倾角变化,通过数字方式或者模拟方式直接输出当前的姿态角,高精度数字输出型倾角传感器,精密倾角仪外壳采用锌合金压铸成型,机械强度高,温度膨胀系数小,密封性能高,安装方便、使用简单、体积小、抗外界电磁干扰、承受振动冲击能力强,是测量测绘、高层建筑,公路桥梁,工业自动化、工程机械等行业倾角测量的推荐选择!
简单介绍: MQJD系列是米朗科技公司推出的高精度单轴与双轴倾角传感器,分辨力可达0.001°,全量程线性精度高达0.005°,传感器内部采用高分辨力差分数模转换器,产品使用高精度的3D-MEMS测量芯片,内置自动温度补偿和滤波算法,很大程度减小了因环境变化引起的误差。 为使产品在高低温环境中有优良的性能, 特对产品在-40~+85℃范围内进行温度补偿,有效抑制由温度变化引起的角度数据偏移,确保测量数据的准确性,稳定性。
简单介绍: MQJD系列是米朗科技公司推出的高精度单轴与双轴倾角传感器,分辨力可达0.001°,全量程线性精度高达0.005°,传感器内部采用高分辨力差分数模转换器,产品使用高精度的3D-MEMS测量芯片,内置自动温度补偿和滤波算法,较大程度减小了因环境变化引起的误差。 为使产品在高低温环境中有优良的性能, 特对产品在-40~+85℃范围内进行温度补偿,有效抑制由温度变化引起的角度数据偏移,确保测量数据的准确性,稳定性。该倾角传感器C型尺寸88*41*20mm,可定制非标产品。
简单介绍: MQJD倾角传感器系列是米朗科技公司推出的高精度单轴与双轴倾角传感器,分辨力可达0.001°,全量程线性精度高达0.005°,传感器内部采用高分辨力差分数模转换器,产品使用高精度的3D-MEMS测量芯片,内置自动温度补偿和滤波算法,较大程度减小了因环境变化引起的误差。 为使产品在高低温环境中有优良的性能, 特对产品在-40~+85℃范围内进行温度补偿,有效抑制由温度变化引起的角度数据偏移,确保测量数据的准确性,稳定性。该倾角传感器B型尺寸85*37*26mm,可非标定制产品。 详情介绍: 一、产品介绍 MQJD系列是米朗科技公司推出的高精度单轴与双轴倾角传感器,分辨力可达0.001°,全量程线性精度高达0.005°,传感器内部采用高分辨力差分数模转换器,产品使用高精度的3D-MEMS测量芯片,内置自动温度补偿和滤波算法,很大程度减小了因环境变化引起的误差。 为使产品在高低温环境中有优良的性能, 特对产品在-40~+85℃范围内进行温度补偿,有效抑制由温度变化引起的角度数据偏移,确保测量数据的准确性,稳定性。 产品外壳采用锌合金压铸成型,机械强度高,温度膨胀系数小,密封性能高,安装方便、使用简单、体积小、抗外界电磁干扰、承受振动冲击能力强,是测量测绘,高层建筑,公路桥梁,工业自动化,工程机械等行业倾角测量的推荐选择。 二、性能参数  MQJD倾角传感器系列是米朗科技公司推出的高精度单轴与双轴倾角传感器,分辨力可达0.001°,全量程线性精度高达0.005°,传感器内部采用高分辨力差分数模转换器,产品使用高精度的3D-MEMS测量芯片,内置自动温度补偿和滤波算法,较大程度减小了因环境变化引起的误差。 为使产品在高低温环境中有优良的性能, 特对产品在-40~+85℃范围内进行温度补偿,有效抑制由温度变化引起的角度数据偏移,确保测量数据的准确性,稳定性。该倾角传感器B型尺寸85*37*26mm,可非标定制产品。
MQJD系列是米朗科技公司推出的高精度单轴与双轴倾角传感器,分辨力可达0.001°,全量程线性精度高达0.005°,传感器内部采用高分辨力差分数模转换器,产品使用高精度的3D-MEMS测量芯片,内置自动温度补偿和滤波算法,较大程度减小了因环境变化引起的误差。该倾角传感器A型尺寸55*56*18mm,可定制非标产品。
振弦式裂缝计是目前国内外普遍重视和广泛应用的一种非电量电测的传感器。它包括经过热处理的振弦检测元件,一根一端与振弦连接,另一端与滑动拉杆相连的消除了应力的弹簧构成。随着滑动拉杆的拉动,弹簧开始伸长并引起振弦张力的增加,钢弦的振动频率也随之产生改变,张力与弹簧的伸长成正比。因此位移的变化可以通过测量钢弦的张力即钢弦的振动频率变化来实现。由于振弦传感器直接输出振弦的自振频率信号,因此,具有抗干扰能力强、受电参数影响小、零点飘移小、受温度影响小、性能稳定可靠、耐震动、寿命长等特点。
KSD直线电位器/直线位移传感器13FLP(别名:电子尺,电阻尺,电位器,直线位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。 KSD直线电位器/直线位移传感器13FLP(别名:电子尺,电阻尺,电位器,直线位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
  KSC智能阀门专用直线位置传感器原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块讲信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。智能阀门专用直线位置传感器输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
  KSF智能阀门专用直线位置传感器原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块讲信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。智能阀门专用直线位置传感器输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
  KSP智能阀门专用直线位置传感器原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块讲信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。智能阀门专用直线位置传感器输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
  MIRAN米朗科技推出整合工业等级的智能阀门专用(角度/直线)位置传感器,以及工业物联网科技而推出的智能阀门监测解决方案,可协助工厂节约资本支出与营运支出、简化建置程序缩短时程、提升作业安全、保持程序zui佳化,且仅需传统改良监测解决方案成本的10%。
  MTD磁感应(微型)滑块式直线位移传感器其核心电子部件磁感应芯片由米朗公司自主研发生产,可选择数字信号输出与模拟量信号输出, 绝 对 位置输出型。是 完 美 替代小量程直线位移传感器的 绝 佳 选择。磁感应(微型)滑块式直线位移传感器为非接触式,永不磨损。具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快、工作寿命长等优点。传感器不用重新标定,也不用定期维护。
MF防腐蚀式磁致伸缩位移传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。MF防腐蚀式磁致伸缩位移传感器从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。由于输出信号是真正的值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
MR软缆式磁致伸缩液位传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。MR软缆式磁致伸缩液位传感器从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。由于输出信号是真正的值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
MTL5加强密封型磁致伸缩位移传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。MTL5加强密封型磁致伸缩位移传感器由于输出信号是真正的位置值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
MPM铰接式磁致伸缩位移传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。MPM铰接式磁致伸缩位移传感器从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。由于输出信号是真正的值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
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