suncells稱重傳感器ZSP-A-50t傳感器是【廣州蘭瑟科技★楊工】優(yōu)勢產(chǎn)品,也是廣大用戶稱重的理想選擇。ZSP-A-50t稱重傳感器*的結(jié)構(gòu)設(shè)計,可保證的稱重性能。IP68高保護等級和全不銹鋼材質(zhì)設(shè)計,可確保*使用。額定稱重:0-300t可供選用。
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稱重傳感器
紅外線溫度測量的理論基礎(chǔ)
作為紅外線溫度測量基礎(chǔ)的公式已經(jīng)由來已久、確定無疑并且得到了充分論證。大多數(shù)IRT用戶不大可能需要使用這些公式,但是了解這些公式就可以理解一些變量之間的相關(guān)性,可以解釋前面的文字。下面是一些重要公式:
1. 基爾霍夫定律
物體達到熱平衡時,吸收量將等于輻射量。
a = e
2. 斯蒂芬-玻爾茲曼定律
越熱的物體放射出的紅外線能量越多。
W = eoT4
3. 維恩位移定律
隨著溫度升高,放射出zui多能量的波長將變得更短。
λmax = 2.89 x 103mmK/T
4. 普朗克方程式
描述光譜發(fā)射率、溫度與輻射能量之間的關(guān)系。
紅外線溫度計的設(shè)計與結(jié)構(gòu)
基本紅外線溫度計(IRT)的設(shè)計包括以下部分:匯聚目標(biāo)放射出能量的透鏡;將能量轉(zhuǎn)換成電信號的探測器、讓IRT校準(zhǔn)與被測目標(biāo)的發(fā)射特性相符的發(fā)射率調(diào)整部件;以及環(huán)境溫度補償電路,該電路確保環(huán)境變化造成的IRT內(nèi)部的溫度變動不會傳遞到zui終輸出。多年以來,大多數(shù)市售IRT遵循著這一概念。盡管這些IRT非常耐用并且足以滿足當(dāng)時的要求,但它們的應(yīng)用非常有限,并且回顧過去大部分情況,它們的測量也不盡如人意。圖4中說明了這一概念。稱重傳感器相關(guān)優(yōu)勢產(chǎn)品
型號說明 | BOM號 |
PGD搖柱式傳感器,容量2t,13M電纜 | 137607 |
PGD搖柱式傳感器,容量5t,13M電纜 | 137613 |
PGD搖柱式傳感器,容量10t,13M電纜 | 137617 |
PGD搖柱式傳感器,容量20t,13M電纜 | 157684 |
PGD搖柱式傳感器,容量302t,13M電纜 | 157688 |
PGD搖柱式傳感器,容量50t,13M電纜 | 157692 |
PGD系列傳感器連接件
產(chǎn)品型號 | 型號說明 | BOM號 |
PP-2~10 | PGD柱式傳感器連接件 | 71202183 |
PP-20~50 | PGD柱式傳感器連接件 | 72996034 |
GD系列傳感器
產(chǎn)品型號 | 型號說明 | BOM號 |
GD-15t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量15t,13M電纜 | 132307 |
GD-20t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量20t,13M電纜 | 130850 |
GD-30t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量30t,13M電纜 | 128268 |
GD-50t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量50t,13M電纜 | 130856 |
GD-100t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量100t,13M電纜 | 130862 |
GD-200t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量200t,30M電纜 | 155506 |
GD-250t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量250t,30M電纜 | 168182 |
GD-250t | GD搖柱式傳感器,容量300t,30M電纜 | 180362 |
GD-400t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量400t,30M電纜 | 180363 |
GD-500t/0782 | GD搖柱式傳感器,容量500t,30M電纜 | 180364 |
現(xiàn)代IRT以這一概念為基礎(chǔ),但在技術(shù)方面更加復(fù)雜,從而拓寬了其應(yīng)用范圍。稱重傳感器主要差別在于使用了多種多樣的探測器;紅外線信號的選擇性濾光;探測器輸出信號的線性化和放大;提供:4~20mA、0~10Vdc等標(biāo)準(zhǔn)的zui終輸出信號。圖5為典型的現(xiàn)代IRT的示意圖。
也許,紅外線測溫法zui重大的進展是引入了接收紅外線信號的選擇性濾光,由于可以使用更加靈敏的探測器,以及更加穩(wěn)定的信號放大器,選擇性濾光成為可能。早期的IRT需要較寬的紅外線光譜帶以獲得可用的探測器輸出,而現(xiàn)代IRT通常使用波長僅為1微米的光譜響應(yīng)。由于常常需要透過瞄準(zhǔn)通道上的某種氣體或其它干涉物,或者實際中常需要獲得對氣體或其它物質(zhì)的測量值而較寬的紅外線能量卻測不到的,對選擇性的窄光譜響應(yīng)的需求就出現(xiàn)了.
CDQ2B50-35DM 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B40-30DM 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B40-15DM 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B32-20DC 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B32-100D 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B25-50D 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B25-25DM 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B20-30DC 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B20-20DM 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2B16-20D 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
CDQ2A50-50DC 流體控制 電和氣動驅(qū)動器 SMC氣缸
管剪TK-3\r\nSMC 過濾器AF4000-04\r\nSMC 減壓閥AR4000-04\r\nSMC 空氣過濾器
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1S-2-X235\r\nSMC AMC220-02\r\nSMC AR3000-03BG\r\nSMC CDQ2A63-40DCM\r\nSMC
CDBM2F40-75A-HL-C73L\r\nSMC CDQ2A100-KRC0500-35DM\r\nSMC CDQ2A100-KRC1418
-30DM\r\nSMC CDQ2B125-125C-J4873\r\nSMC CDQ2BS100-KRC144-A93\r\nSMC
CSIDN250-01-17830\r\nSMC CU10-5-*T\r\nSMC CY-3R15-RS\r\nSMC D-F9B\r\nSMC
D-F9BV\r\nSMC G163A\r\nSMC IR3020-04\r\nSMC INO-3769-15-C125-S\r\nSMC INO
-3769-15-C250-S\r\nSMC IP8100-031-BGJ請確認(rèn)型號IP8100-031-BDG\r\nSMC
IR2020-02BG\r\nSMC IS1000-01S-X202\r\nSMC J85/35-55\r\nSMC JB40-8-125
\r\nSMC KQ2H06-03S\r\nSMC KQ2H06-M5\r\nSMC MDAS10*30\r\n品牌 型號 需求數(shù)量
根據(jù)上述信息,顯而易見,在紅外線溫度測量中發(fā)射率是一個極其重要的因素。除非被測材料的發(fā)射率已知并且納入到測量中,否則獲得精確數(shù)據(jù)的可能性不大。以下是兩種獲得材料發(fā)射率的方法:a)參考公布的表格,以及b)將IRT測量值與使用熱電偶或電阻式溫度計同時測量所得的測量值進行比較,并調(diào)整發(fā)射率設(shè)置直到IRT的讀數(shù)相同。幸運的是,IRT廠商和一些研究組織提供的公開數(shù)據(jù)數(shù)量龐大,因此很少有必要進行試驗。作為經(jīng)驗之談,大多數(shù)不透明的非金屬材料有著很高而且穩(wěn)定的發(fā)射率(在0.85 ~ 9.0范圍內(nèi)),大多數(shù)未氧化金屬材料有著中低發(fā)射率(在0.2 ~ 0.5范圍內(nèi)),但金、銀和鋁是例外,它們的發(fā)射率大約在0.02 ~ 0.04范圍內(nèi),很難用IRT測量它們的溫度。
盡管總是有可能確定被測量基本材料的發(fā)射率,但對于發(fā)射率隨溫度變化的材料(例如大部分金屬)以及硅和高純度單晶體陶瓷等其它材料,情況會變得復(fù)雜。使用雙色測溫法可以解決存在這種現(xiàn)象的一些應(yīng)用。
紅外線測溫法是一種成熟卻又充滿活力的技術(shù),它贏得了很多行業(yè)和機構(gòu)的尊重。對于許多溫度測量應(yīng)用,它是一種*的技術(shù),而對于另一些應(yīng)用,它也是*方法。在用戶充分了解該技術(shù)、所有相關(guān)應(yīng)用參數(shù)都得到適當(dāng)考慮后,如果設(shè)備得到仔細(xì)認(rèn)真的安裝,通常應(yīng)用將取得成功。仔細(xì)認(rèn)真的安裝指的是,確保傳感器在其規(guī)定的環(huán)境限值范圍內(nèi)工作,確保已經(jīng)采取充分的措施保持光學(xué)器件潔凈并且沒有障礙物。在選型過程中考慮廠商時的一個因素應(yīng)該是保護性附件及安裝附件的供貨能力,以及這些附件對快速拆卸和更換傳感器以便進行保養(yǎng)的支持程度。如果稱重傳感器遵循這些準(zhǔn)則,在許多情況下,現(xiàn)代紅外線溫度計的工作可靠性將超出熱電偶或電阻式溫度計。