广州洋奕电子科技有限公司
产地 | 进口 | 电源相数 | 三相 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 绕组形式 | 其他 |
铁心形状 | 其他 | 外形结构 | 其他 |
【广州★洋奕】能够承户各种特殊要求的产品设计和仪表开发,美国MKCELLS SB-A-1T称重传感器广泛应用于电子工程领域行业,服务以客为本,能够做到深入了解用户,深化市场,总结用户的需求,一站式的服务获得客户的信任,优秀的销售队伍完善供应保障,保证用户能在短时间使用到产品。
产品型号: SB-A-1T
产品品牌:美国MKCELLS 称重传感器,MKCELLS传感器
激光传感器工作时,先由激
【广州★洋奕】能够承户各种特殊要求的产品设计和仪表开发,美国MKCELLS SB-A-1T称重传感器广泛应用于电子工程领域行业,服务以客为本,能够做到深入了解用户,深化市场,总结用户的需求,一站式的服务获得客户的信任,优秀的销售队伍完善供应保障,保证用户能在短时间使用到产品。
产品型号: SB-A-1T
产品品牌:美国MKCELLS 称重传感器,MKCELLS传感器
激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。
利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度(ZLS-Px)、距离(LDM4x)、振动(ZLDS10X)、速度(LDM30x)、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,广泛地应用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法。通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
霍尔传感器分为线性型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。
(一)线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,它输出模拟量。
(二)开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。
霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔电压值很小,通常只有几个毫伏,但经集成电路中的放大器放大,就能使该电压放大到足以输出较强的信号。若使霍尔集成电路起传感作用,需要用机械的方法来改变磁场强度。下图所示的方法是用一个转动的叶轮作为控制磁通量的开关,当叶轮叶片处于磁铁和霍尔集成电路之间的气隙中时,磁场偏离集成片,霍尔电压消失。这样,霍尔集成电路的输出电压的变化,就能表示出叶轮驱动轴的某一位置,利用这一工作原理,可将霍尔集成电路片用作用点火正时传感器。霍尔效应传感器属于被动型传感器,它要有外加电源才能工作,这一特点使它能检测转速低的运转情况。
美国MKCELLS其它型号种类
ZSFY-D-20T HSX-SS-250Kg
ZSFY-D-25T HSXB-A-25Kg
ZSFY-D-30T HSXB-A-50Kg
ZSFY-D-40T HSXB-A-100Kg
ZSFY-D-50T HSXB-A-200Kg
SB-0.5T PST-20Kg
SB-1T PST-30Kg
SB-2T PST-50Kg
SB-3T PST-75Kg
SB-5T PST-100Kg
SB-7.5T PST-150Kg
SB-8T PST-200Kg
SB-10T DEE-SS-50Kg
SB-15T DEE-SS-100Kg
SB-20T DEE-SS-150Kg
SB-25T DEE-SS-200Kg
美国MKCELLS SB-A-1T称重传感器相关信息
仪器维护及故障排除
1、维护
⑴ 防止硬物撞击、划伤实验台面;防止传感器及实验模板跌落地面。
⑵ 实验完毕要将传感器、配件、实验模板及连线全部整理好。
2、故障排除
⑴ 开机后数显表都无显示,应查AC 220V 电源有否接通;主机箱侧面AC 220V 插座中的保险丝是否烧断。如都正常,则更换主机箱中主机电源。
⑵ 转动源不工作,则手动输入+12V 电压,如不工作,更换转动源;如工作正常,应查调节仪设置是否准确;控制输出Vo 有无电压,如无电压,更换主机箱中的转速控制板。
⑶ 振动源不工作,检查主机箱面板上的低频振荡器有无输出,如无输出,更换信号板;如有输出,更换振动源的振荡线圈。
⑷ 温度源不工作,检查温度源电源开关有否打开;温度源的保险丝是否烧断;调节仪设置是否准确。如都正常,则更换温度源。
五、注意事项
1、在实验前务必详细阅读实验指南。
2、严禁用酒精、有机溶剂或其它具有腐蚀性溶液擦洗主机箱的面板和实验模板面板。
3、请勿将主机箱的电源、信号源输出端与地(⊥)短接,因短接时间长易造成电路故障。
4、请勿将主机箱的±电源引入实验模板时接错。
5、在更换接线时,应断开电源,只有在确保接线无误后方可接通电源。
6、实验完毕后,请将传感器及实验模板放回原处。
7、如果实验台*未通电使用,在实验前先通电十分钟预热,再检查按一次漏电保护按钮是否有效。
CA-YD-105 C2G1-H-200000lb PW2CC3MR/7.2Kg
CA-YD-211A05 C2P1-20Klb PW2CC3MR/12Kg
CA-YD-113 C2P1-50Klb PW2CC3MR/18Kg
CA-DR-1005 C2P1-100Klb PW2CC3MR/36Kg
CA-YD-159 C2P1-200Klb PW2CC3MR/72Kg
CA-YD-180 C2P1-300Klb PW12CC3/50Kg
CA-YD-186 C2P1-500Klb PW12CC3/75Kg
CA-YD-186G C2P1-9T PW12CC3/100Kg
CA-YD-189 C2P1-13.6T PW12CC3/150Kg
CA-YD-122 C2P1-22.7T PW12CC3/200Kg
CA-YD-141 C2P1-45.4T PW12CC3/250Kg
65083-5Klb C2P1-90.7T PW12CC3/300Kg
65083-10Klb C2P1-13.6T PW12CC3/500Kg
65083-15Klb C2P1-227T K-C2A-S-D1-1T-2-S12
65083-20Klb C3P1-500lb K-C2A-S-D1-2T-2-S12
工作原理
二、、需用器件与单元:主机箱、应变传感器实验模板、托盘、砝码。
三、四、实验步骤:根据实验一、二、三所得的单臂、半桥和全桥输出时的灵敏度和非线性度,从理论上进行分析比较。阐述理由(注意:实验一、二、三中的放大器增益必须相同)。实验完毕,关闭电源。
四、实验五 直流全桥的应用—电子秤实验
五、一、实验目的:了解应变直流全桥的应用及电路的标定。
六、二、基本原理:数字电子秤实验原理如图5,全桥测量原理。本实验只做放大器输出UO 实验,通过对电路调节使电路输出的电压值为重量对应值,电压量纲(V )改为重量量纲(g )即成为一台原始电子秤。
七、图5 数字电子称原理框图
八、三、需用器件与单元:主机箱、应变式传感器实验模板、砝码。
九、四、实验步骤:
十、1、实验模板差动放大器调零:将实验模板上的±15v 、⊥插口与主机箱电源±15v 、⊥分别相连。用导线将实验模板中的放大器两输入口短接(Vi =0) ;调节放大器的增益电位器R W3大约到中间位置(先逆时针旋到底,再顺时针旋转2圈) ;将主机箱电压表的量程切换开关打到2V 档,合上主机箱电源开关;调节实验模板放大器的调零电位器R W4,使电压表显示为零。
65083-250Kg C3P1-1Klb K-C2A-S-D1-5T-2-S12
65083-500Kg C3P1-2Klb K-C2A-S-D1-10T-2-S12
65083-750Kg C3P1-3Klb HLCF1C3/220kg-1
65083-1T C3P1-5Klb HLCF1C3/1.1t-1
65083-2T C3P1-10Klb HLCF1C3/1.76t-1
65083-5T C3P1-20Klb ELCB2HS/110KG-1
65083-10T C3P1-50Klb ELCB2HS/220KG-1
60048-25lb C3P1-100Klb ELCB2HS/550KG-1
60048-50lb C3P1-22.7T ELCB2HS/1.1t-1
60048-100lb C3P1-45.4T ELCB2HS/1.76t-1
C3P1-90.7T
C3P1-13.6T
C3P1-22.7T
C3P1-45.4T
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
仪表网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份