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金属传感器分类

金属传感器分类

按检测方法分:

●通用型:主要检测黑色金属(铁)。

●所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。

●有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。

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金属传感器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

氨氮PH传感器

  • XRP6714DK
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • XRP6602D
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-06
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氨氮PH传感器

  • 型号:DNH1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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SS传感器

  • 型号:IDT1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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COD传感器

  • 型号:UVC1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-06
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臭氧传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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臭氧传感器

  • 广东2020年4季度信息价
  • 电网工程
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CO传感器

  • CO传感器
  • 1个
  • 3
  • 霍尼韦尔、西门子、江森
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-05
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CO传感器

  • CO传感器
  • 1个
  • 1
  • 霍尼韦尔、西门子、江森
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-03
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氢气传感器

  • 氢气传感器
  • 4个
  • 3
  • 西门子、施耐德、霍尼韦尔、杰夫瑞尔
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-31
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土壤传感器

  • 土壤传感器
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-08-17
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CO传感器

  • CO 传感器
  • 1个
  • 1
  • 采用市场主流名牌
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-09-03
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金属传感器原理

接近传感器原理

电容式接近传感器由高频振荡器和放大器等组成,由传感器检测面与外界构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。当物体接近传感器检测面对,回路电容量发生变化,使高频振荡器振荡。振荡与停振这二种状态转换为电信号经放大器转化成二进制开关信号。

高频振荡型接近传感器工作原理

电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡器传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生涡流吸收了振荡器能量,使振荡减弱停振。振荡器振荡及停振这二种状态,转换为电信号整形放大转换成二进制开关信号,经功率放大后输出。

通用型接近传感器工作原理

振幅变化程度随目标物金属种类不同而不同,检测距离也随目标物金属种类不同而不同。

所有金属型传感器工作原理

所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流目标物内流动引起能量损失影响到振荡频率。目标物接近传感器时,目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。

有色金属型传感器工作原理:有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有一个振荡电路,电路中因感应电流目标物内流动引起能量损失影响到振荡频率变化。当铝或铜之类有色金属目标物接近传感器时,振荡频率增高;当铁一类黑色金属目标物接近传感器时,振荡频率降低。振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。

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金属传感器特性

1、非接触检测,避免了对传感器自身和目标物损坏。

2、无触点输出,操作寿命长。

3、有水或油喷溅苛刻环境中也能稳定检测。

4、反应速度快。

5、小型感测头,安装灵活。

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金属传感器分类常见问题

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金属传感器分类文献

传感器分类 传感器分类

传感器分类

格式:pdf

大小:5.1MB

页数: 45页

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流量传感器分类 流量传感器分类

流量传感器分类

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大小:5.1MB

页数: 3页

迅尔仪表 flow-meters.cn 流量传感器分类 一、叶片式 叶片式空气流量传感器的结构、工作原理及检测 传统的波许 L 型汽油喷射系统及一些中档车型采用这种叶片式空气流量传感器。其结 构如图 1 所示,由空气流量计和电位计两部 分组成。空气流量计在进气通道内有一个可绕轴摆动的旋转翼片(测量片),如图 2 所示,作用在轴上的卷簧可使测量片关闭进气通路。 发动机工作时, 进气气流经过空气流量 计推动测量片偏转, 使其开启。 测量片开启角度的大小取决于进气气流对测量片的推力与测 量片轴上卷簧弹力的平衡状况。 进气量的大小由驾驶员操纵节气门来改变。 进气量愈大, 气 流对测量片的推力愈大, 测量片的开启角度也就愈大。 在测量片轴上连着一个电位计, 如图 3 所示。电位计的滑动臂与测量片同轴同步转动,把测量片开启角度的变化(即进气量的变 化)转换为电阻值的变化。电位计通过导线、连接器与 E

土壤碱化专用仪器

土壤酸碱度计:ZDinstrument ZD-08

检测范围:1-14ph

工作原理:土壤酸度计是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)

使用方法:

1.使用测试之前,首先用研磨布清洁仪器的金属探头表面,以防影响其测量的精度。如若金属探头表面有油脂类物质,必需先用99%纯度的酒精棉球来清洁后,再用研磨布清洁擦清一遍。

2.按下按钮 OFF/ON开关,打开电源。

3.测定 pH值时,将仪器的金属探头垂直顺时针插入湿润的土壤或其他的被测介质中至少 4-5CM深

度,并将土壤或其他的被测介质与探头金属表面完全均匀接触,响应时间大约 1-2分钟,仪器所显示

的数字,即为实际测量值。测量土壤的 pH值,其密度都直接会影响测量精度,故必须在不同的位置

进行多次测量,以求平均值。

4.测量结束后,立即用研磨布将金属探头的表面清洁干净。

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土壤pH值分析计工作原理

土壤酸度计是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)。

主要用途:测定不同土壤中的PH酸碱度和湿度值。

测定范围:pH= 3-8 pH;湿度= 10%-80%

使用方法

(1)先移去被测土壤表面土层,并清理土壤中一切会影响测试结果的有机杂质,如叶子、根系等;如果测定点的土壤太干燥或肥份过多,无法测土壤的酸碱度时,须先泼水在测定点位置上,待10-20分钟土壤浸透后,再进行测定(对基土的测量效果最佳)。

(2)使用测定仪前,须先用研磨布或清洁棉擦拭金属探头的部位,以防影响测定值。若是金属探头表层有保护油,须先插入土壤数次,磨净油层后再使用。

(3) 酸碱及湿度值测定时,将仪器的金属探头顺时针垂直插入湿润测试点的土壤内8-10CM,并将土壤在探头的周围均匀压实好使土壤与探头充分接触,待数值稳定后读数。土壤的密度、湿度和肥份过多都可能影响测定值,故必须在不同的位置进行测定数次,以求平均值。

(4)测试仪在8-10分钟后酸碱值已稳定,此时按住侧边的白色按钮,湿度立即显现。

(5)在金属探头顺时针插入被测土壤的过程中,如发现刻度盘内指针所指位置不稳定,这是因土壤湿度不均匀所至。所以,需多测量2-3次以最终确定结果。

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土壤酸化土壤pH值

土壤ph值检测仪器

zdinstrument ZD-05 ZD-06 测量范围:3-8ph 指针显示

zdinstrument ZD-08 测量范围:1-14ph 数字显示

用途:直接插入土壤,检测土壤ph值

工作原理:是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据(无需电池或其他外部电源支持的方法)。

土壤ph值的意义

土壤的pH值对于植物生长是至关重要的。大多数农作物都会在中性——即pH值等于7——或微酸性土壤中茁壮生长。而一旦土壤的pH值下降,其所带来的疾病和害虫将阻碍植物的生长。并且强酸环境还会加速有毒金属向周围水体的滤出。因此当土壤pH值开始下降——就像如今在中国发生的情况一样。

土壤的酸碱度对植物生长至关重要的。大多数农作物都会在中性或微酸性土壤中茁壮生长。然而,美国《科学》杂志曾报告说,从上世纪80年代早期至今,几乎在中国发现的所有土壤类型的酸碱度都下降了0.1到0.8个单位,这种规模土壤酸化 "通常需要几十万年的时间"。土壤酸化可能是由酸雨造成的。然而,为了追求产量,施石灰、烧火粪、施有机肥等传统农业措施一点点的缺失,使耕地土壤养分失衡,长期大量施用化肥更是造成土壤酸化的重要原因,而这也被研究人员确认为造成中国土壤酸化的罪魁祸首。

在自然界中,酸性土壤占全球没有冰覆盖的土壤的30%,它们常常与生物多样性和生产力水平低下有关。土壤酸化可能是由酸雨造成的,然而过度使用某种类型的氮肥则是另一个原因,而这也被研究人员确认为造成中国土壤酸化的罪魁祸首。从上世纪70年代开始,为了获得更高的产量,中国农民便开始越来越多地使用化肥。然而这种做法在提高农作物产量的同时却也造成了水质及空气的污染。如今,农业专家估计,在中国的部分地区,化肥的使用可能已被削减了60%。

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