美国PCB压力传感器108B01/113A26
美国PCB压力传感器108B01/113A26
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    商品详情
      美国PCB压力传感器108B01/113A26咨询13671890267  现货库存查询 
      PCB压力传感器通常采用压电材料(如石英、压电陶瓷等),利用压电效应将压力变化转换为电信号。当传感器受压时,内部压电元件产生电荷变化,通过电路转换为电压或电流信号输出。
      技术特点
      1. 高频响应:采用压缩式预紧结构,响应时间可达微秒级,固有频率高(数百赫兹),适用于动态压力测量(如、冲击等场景)。
      2. 精度与稳定性:精度可达0.1%,抗振动、抗冲击能力强,适用于恶劣环境。
      3. 多样化输出:提供模拟信号(如0-5V、4-20mA)或数字信号(I2C、SPI),部分型号集成温度补偿和校准功能。
      4. 封装形式:包括PCB板载式(DIP、SOP封装)、螺纹安装式等,便于集成到不同设备。
      应用场景
      1. 工业领域:用于监测液压系统、气体压力、设备振动等(如石油管道、化工设备)。
      2. 领域:用于呼吸机、血压监测仪等,要求高精度和稳定性。
      3. 汽车工业:测量轮胎压力、发动机燃烧压力、排放系统压力。
      4. 科研领域:研究、弹道分析、航天测试等。
      选型要点
      量程范围:根据应用场景选择合适压力范围(如±1kPa至5000psi)。
      频率响应:高频应用需关注固有频率和响应时间。
      输出类型:模拟信号或数字信号。
      环境适应性:温度范围、防护等级(IP等级)、抗腐蚀能力。
      典型型号
      113B系列(PCB Piezotronics):高频动态测量,量程可达5000psi,适用于、燃烧分析。
      PCB压力传感器:
      112A23 101A03 112B13 101A05 106M160
      113A28 102A11 113A21 102A13 117B03
      116B02 102A43 113A27 102A03 117B111
      117B118 102A 113B33 105C13 117B181
      117B223 105C03 117B65, 106C20 117B243
      119B11 109B01 117B106 113A22 117B71
      132A35 108B13 117B17 113B36 118B13
      137A22 112B11 117B222 117B108 121A33
      138A 113A03 117B228 117B18 123A22
      138A26 113B32 117B237 117B230 121A44
      101A 113B38 117B38 117B242 123A24
      102A09 117B01 117B43 117B58 113A24
      102A17 117B104 118B03 117B70 113A26
      电动机的负载过大处理方法是检查电动机的运行电流是否超过额定电流。电动机的电流过大,应检查电流过大的原因,如因水泵或电动机的故障引起,应排除故障;如因水泵负载过大引起,应减小水泵负载或增大电动机的功率,使水泵与电动机的功率能相互匹配,保证深井泵的正常可靠运行。.电动机缺相运行处理方法是检查电源、控制保护开关及深井泵用电动机的接线等,查明电源缺相的原因,恢复正常供电。.风道阻塞处理方法是检查电动机的风道,查清风道阻塞的原因,清除风道中的积灰和油垢,保持风道畅通,使电动机恢复正常的温升。
      美国PCB压力传感器108B01/113A26

      102A45 117B125 122A24 118B11 111A23
      101A02 117B141 134A 121A32 105C43
      103B13 117B221 134A27 123A21 108B01
      108B11 117B227 101A04 134A22 102A06
      112B10 117B235 102A12 137A21 108B03
      102A21 117B28 102A18 103B03 102A15
      102A16 117B37 106C10 105C33 102A08
      113B31 117B42 109B02 102A02 冲击波传感器138A01
      113B37 117B100 113B34 102A04 138A05
      117B10 118B01 117B101 105C23 138A06
      117B12 121A22 117B107 111A21 138A02
      117B13 122A22 117B171 113A23 138A32
      117B205 124A24 117B229 117B72 138A34
      117B224 132A37 117B238 119B 138A33
      117B232 134A24 117B69 121A41 138A35
      117B41 137A24 118B06 123A23 138A38
      122A21 123A 119B02 138A50
      124A22 132A32 117B199 138A11
      132A36 134A02 117B188 138A24
      134A23 136A 117B73 138A25
      137A23 121A45 117B75 138A51
      124A 117B97 140A14
      122A 167A11
      124A21 175A01
      165A01
      165A02
      165A03
      165A05
      165B02

      火灾隐患加剧,通风系统及管道内聚集的油雾和延伸至室外的油雾连通一体,若遭遇明火或火化,会有火势迅速地伸展至室内之危险。无论室内或室外均难以改善污秽状况,室内外大气由建筑物来阻隔是相对且有限,油雾有散布快且广泛的特性,对比过去,时间稍长仍需面对机器,照明光源,地面,和墙壁上暴露的污秽物,此时的室外情形将更为糟糕。费用增加,排出的油雾被直接消耗掉,未能循环收集利用;电力损耗增加,同等功率由于弯头变多及管路拉长,根据压力原理其风压损更大,想达到预期流量势必增大功率,这将形成不利的循环,使用时间越久消耗的切削油越多,电力费用也随之攀升,被消耗的费用甚至远超过投入油雾净化收集器的单位购入成本。
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