加速度传感器 加速度传感器用途广泛,在控制、手柄振动和摇晃、仪器仪表、汽车制动启动检测,地震检测、玩具、结构物、环境监视、过程测振、地质勘探、铁路、桥梁、大坝的振动测试与分析,高层建筑结构动态特性和安全保卫振动侦察上,都有应用。 |
Kionix加速度传感器 VTI加速度传感器 BOSCH加速度传感器 | ||||||||||||||||||
dzsc/19/4393/19439388.jpg Kionix加速度传感器:
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dzsc/19/4393/19439388.gif 磁敏元件/磁阻传感器 | |||||
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霍尔元件 |
ATS276,277 |
A3144 |
UGN3503 |
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SS400 |
SS490 |
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检钞、验钞 |
MRS-F-11 |
MRS-F-21 |
MRS-G-06 |
MRS-H-06 |
dzsc/19/4393/19439388.gif 磁场传感器 | |||||
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集成磁场 |
GMRB6 |
GMRC6 |
ZMY20 |
AD22151 |
dzsc/19/4393/19439388.gif 磁簧开关(干簧管) | |||||
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日本ALEPH |
HYR1002 |
HYR1003 |
HYR1532 |
HYR1554 |
HYR1555 |
HYR2003-1 |
HYR9001-1 |
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俄罗斯MKA | MKA-XXXX | MKA-07101 | MKA-10109 | MKA-14103 | |
MKA-16101 | MKA-20101 | MKA-50201 | |||
日本OKI | ORD229 | ORD9216 | ORD228VL |
ADI产品系列 磁场传感器
Infineon产品系列
Zetex产品系列
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DATASHEET产品数据资料
dzsc/19/4393/19439388.pngCompass Point Prime Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngCompassPoint V2xE Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngFieldForce Trax AHRS Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngHeadway Sensor Engine Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngMS2100 Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngRM3000/RM 2000 Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngSpacePoint for Gaming Datasheet dzsc/19/4393/19439388.pngSpacePoint for Mobile Devices Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngSpacePoint for TV and Set Tops Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngTargetPoint DMC 600 Data Sheet dzsc/19/4393/19439388.pngTCM XB and MB Data Sheet |
Legacy使用手册dzsc/19/4393/19439388.pngComm Board User Manual dzsc/19/4393/19439388.pngMicroMag User Manual dzsc/19/4393/19439388.pngPNI ASIC Manual dzsc/19/4393/19439388.pngSpacePoint Fusion Demo Module User Manual dzsc/19/4393/19439388.pngTCM 2.5 and 2.6 User Manual dzsc/19/4393/19439388.pngTCM 3 and 5 User ManualCurrentdzsc/19/4393/19439388.pngCompassPoint Prime User Manual dzsc/19/4393/19439388.pngCompassPoint V2Xe User Manual_May2012 dzsc/19/4393/19439388.pngFieldForce TCM User Manual r05 dzsc/19/4393/19439388.pngFieldForce Trax User Manual dzsc/19/4393/19439388.pngMS2100 Specifications and Instructions_r07 dzsc/19/4393/19439388.pngRM3000 Evaluation Board User Manual dzsc/19/4393/19439388.pngRM3000/RM2000 Sensor Suites User Manual r07 |
应用笔记dzsc/19/4393/19439388.pngCommunicating with the Bus Pirate_r03 dzsc/19/4393/19439388.pngLand Pattern for SMT assembly (3D MagIC) dzsc/19/4393/19439388.pngManufacturing Implementation of PNI Sensors dzsc/19/4393/19439388.pngMultiPoint Calibration Primer dzsc/19/4393/19439388.pngMicroMag3 & Comm Board Users Note |
相关软件dzsc/19/4393/19439388.pngASIC and MicroMag Demo Board BS2p Code examples dzsc/19/4393/19439388.pngASIC and MicroMag Demo Board C++ Code examples dzsc/19/4393/19439388.pngSpacePoint Demo Module - Seagull Island Demo dzsc/19/4393/19439388.pngTCM Studio for legacy TCM 2.5 and 6 - Mac OSX dzsc/19/4393/19439388.pngTCM Studio for legacy TCM 2.5 and 6 - Windows dzsc/19/4393/19439388.pngTCM Studio for legacy TCM 3 and 5 - Mac OSX dzsc/19/4393/19439388.pngTCM Studio for legacy TCM 3 and 5 - WindowsCurrentdzsc/19/4393/19439388.pngCommBoard Caution Info dzsc/19/4393/19439388.pngComm Board Studio - Mac OS dzsc/19/4393/19439388.pngComm Board Studio - Windows dzsc/19/4393/19439388.pngFieldForce TRAX Studio r1.0.2 dzsc/19/4393/19439388.pngLabVIEW Driver Note.pdf dzsc/19/4393/19439388.pngStudio Prime dzsc/19/4393/19439388.pngTCM Studio v5.1 (for TCM XB,MB) - Mac OSX dzsc/19/4393/19439388.pngTCM Studio v5.1 (for TCM XB,MB) - Windows dzsc/19/4393/19439388.pngV2Xe BS2p Code Examples dzsc/19/4393/19439388.pngV2Xe C Code Example dzsc/19/4393/19439388.pngTCM Studio Quesa File (External Link) |
如何选择合适的热安装套管? 热安装套管的形状主要依据介质的温度、压力、密度和流速及所需插入长度而定。ASME/ANSI PTC19.3对此作了充分规定,采用套管强度分析软件可计算出套管设计是否符合工艺要求。安装于现场的热套管需计算热套管的强度,影响护套管的强度主要有以下三点: 1. 流动引起的振动;经过护套管的液体产生一定频率的旋涡,称为涡区频率,该频率流速成正比。如果这个频率和热套管的固有频率接近或一致,就会产生共振,使吸收大量的热能,从而产生很高的应力并有可能损坏热套管和套管内传感器。ASME技术标准要求:涡区频率和热套管固有频率的比率应小于0.8。 2. 流动引起的应力;流体流动随着流速和密度而变化,并在热套管施加了力,这个流动引起的压力通过计算可以得出。 3. 过程压力;热套管所能承受的静压可以计算得出。" 热电偶的测量原理是什么? 热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。 热电偶由两根不同导线(热电极)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它插入待测...
如何选择热电偶和热电阻? 根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻; 根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶; 根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温度; 4.什么是铠装热电偶,有什么优点? 将热电极、绝缘物和护套通过整体拉制而形成的,外表面好像是被覆一层“铠装”,故称为铠装热电偶。同一般装配式热电偶相比,具有耐压高、可弯曲性能好、抗氧化性能好及使用寿命长等优点。 5.热电偶的分度号有哪几种?有何特点? 热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。 S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级,通常用作标准热电偶; R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同;} B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短...