X射线能量 | 320 | 450 | 1000 |
5.4千电子伏(CR) | 94% | 94% | 》80% |
8.0千电子伏特(铜) | 97% | 98% | 96% |
9.2千电子伏特(GA) | 94% | 97% | 97% |
17.5千电子伏(MO) | 37% | 47% | 76% |
22.2千电子伏(银) | 20% | 27% | 50% |
探测器模块数量 | 1*2 | 1*3 | 3*1 |
敏感区域:宽×高像素尺寸面积[mm2][平方微米] | 83.8*70.0 | 83.8*106.5 | 253.7*33.5 |
像素尺寸 | | 172*172 | |
总的像素数 | 487*407=198’209 | 487*619=301’453 | 1475*195=287’625 |
死区/模块有缺陷的 | 4.3% | 5.5% | 0.9% |
像素之间的差距 | | 《0.03% | |
最大帧速率[赫兹] | | 20 | |
读数时间[ms] | | 7 | |
点扩散函数 | | 1pixel(fwhm) | |
计数器深度 | | 20bits(1,048,576counts) | |
功耗[W] | 24 | 30 | 30 |
尺寸(WHD)[MM3] | 158*157*276 | 158*193*262 | 280*62*296 |
重量[kg] | 5.4 | 7.5 | 7.0 |
冷却 | Air-cooled | Water-cooled | Water-cooled |
X射线能量 | 铬,锰,铁,铜,镓,钼,银靶线 | ||
标准配置 | 320微米的硅传感器、两个X-射线能量的校准 | ||
探测器选择 | 450或1000微米的硅传感器、为两个以上的X射线能量的校准、连续阈值(3.5-18千电子伏)、连续阈值(2.7 - 18千电子伏)真空兼容性 |
光纤传感器E3X-A41 E3X-NA11 E3X-NA11F E3X-NA11V E3X-NA14V E3X-NA21 E3X-NA41 E3X-NA41F E3X-NA41V E3X-NA44V E3X-NA51 E3X-NA6 E3X-NA8 E3X-NAG11 E3X-NAG41 E3X-NH11 E3X-NH16 E3X-NH21 E3X-NH41 E3X-NH51 E3X-NVG21 E3X-SRT21 E3X-VG11 E3X-VG21 E3X-NL11 E3X-NM11 E3X-NM16 E3X-NM41 E3X-NT11 E3X-NT16 E3X-NT21 E3X-NT26 E3X-NT41 E3X-NT51 E3X-NV21 E3X-A46 E3X-A51 E3XA-CC4A E3X-CIF11 E3X-CN02 E3X-CN11 E3X-CN12 E3X-CN21 E3X-CN22 E3X-DA11D E3X-DA11-N E3X-DA11-S E3X-DA11V E3X-DA14V E3X-DA21-N E3X-DA41-N E3X-DA41-S E3X-DA41TW E3X-DA41V E3X-DA44V E3X-DA51-N E3X-DA6 E3X-DA6-1 E3X-DA6-1L E3X-DA6D E3X-DA6-P E3X-DA6-S E3X-DA6TW E3X-DA6TW-S E3X-DA7 E3X-DA8 E3X-DA8-S E3X-DA9 E3X-DAB11-N E3X-DAB11-S E3X-DAB41-N E3X-DAB41-S E3X-DAB6 E3X-DAB6-S E3X-DAB8 E3X-DAB8-S E3X-DAG11-N 2M E3X-DAG11-S E3X-DAG41-N E3X-DAG41-S E3X-DAG6 E3X-DAG6-S E3X-DAG8 E3X-DAG8-S E3X-DAH11-N E3X-DAH41-N E3X-DAH6 E3X-DAH8 E3X-DRT21 E3X-F21 E3X-F51 E3X-H11 E3X-MC11 E3X-MDA11 E3X-MDA41 E3X-MDA6 E3X-MDA8
日本KEYENCE基恩士传感器光纤传感器型 号:FU-77 FS-V11 FU系列品 牌:KEYENCE(基恩士)F-2HAF-3HAF-4HAF-6HAF-10FU-4FFU-4FZFU-5F
SZCB-01磁性转速传感器
本传感器采用电磁感应原理,主要为智能转速表提供信号
NAP-50'5是把在工业用电化学式气体传感器中成熟的触媒技术、印刷技术、加工、组装技 术活用的基础上开发出来的新商品。NAP-50'5具有体积小、低成本、高灵敏度、长寿命,并 且满足了在恶劣的环境下电解液决不会漏洩的严格要求,尤其适合民用的电化学式传感器已经开始 商品化。
NAP-50'5,在(2.3)电化学式气体传感器的特征的基础上,再增加以下几点其他公司所 不 具备的优越性。
小型化
NAP-50'5和NAP-70'5的体积比为1/2以下,尤其厚度为8.0'mm,作为民用的电 化学式气体传感器实现了世界上最小的水平。因此实现了气体报警器和便携式机器的小型化、薄型 化。
通气孔构造
电化学式传感器使用的电解液由于具有较高的吸湿性,随着温湿度的变化电解液量也发生变化。 伴随着电解液量的变化,传感器的内部压力也发生变化,因而容易发生电解液泄漏的问题。 NAP-50'5不仅小型,并且传感器的内部装有保持压力一定的通气孔构造,因此NAP-50'5 不限制方向,传感器的内部压力始终保持一定,即使在温湿度变动大的环境下也可以放心地使用。
可以锡焊接
锡焊时由于温度急剧上升电解液的内压上升,导致塑料外壳的热变形电解液很容易泄漏。从前的 电 化学式传感器,脚普遍不能锡焊。
NAP-50'5采用了独特的电极脚构造,提高了脚的散热性,把热量的影响抑制到最低限度。 脚上 装有专用的特殊插管状物,可以直接锡焊。这样比迄今把插管 PCB 锡焊之后再装到传感器上的 做法少费两 回事,产品的组装工程变得更加简便化,也大大地降低了成本。
基本规格
检测气体 一氧化碳气
测定范围 0'~10'0'0' ppm
输出电流 40'±10'nA/ppm
再現性 ±2 %
基准线 (洁净大气中) <±5ppm
应答时间(t90) <30 秒
基准线位移(-20℃~50℃) <10ppm
长期稳定性<5% /年
电化学式传感器使用的电解液由于具有较高的吸湿性,随着温湿度的变化电解液量也发生变化。 伴随着电解液量的变化,传感器的内部压力也发生变化,因而容易发生电解液泄漏的问题。 NAP-50'5不仅小型,并且传感器的内部装有保持压力一定的通气孔构造,因此NAP-50'5 不限制方向,传感器的内部压力始终保持一定,即使在温湿度变动大的环境下也可以放心地使用。
可以锡焊接
锡焊时由于温度急剧上升电解液的内压上升,导致塑料外壳的热变形电解液很容易泄漏。从前的 电 化学式传感器,脚普遍不能锡焊。
NAP-50'5采用了独特的电极脚构造,提高了脚的散热性,把热量的影响抑制到最低限度。 脚上 装有专用的特殊插管状物,可以直接锡焊。这样比迄今把插管 PCB 锡焊之后再装到传感器上的 做法少费两 回事,产品的组装工程变得更加简便化,也大大地降低了成本。详细资料请向我索取,谢谢。
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概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBS208系列压力变送器具有工作、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·精度等级:0.25级基本误差±0.25% ·非线性误差:0.3级≤±0.3%FS ·滞后误差:≤±0.3%FS ·输出特性: ①0-10mA输出,负载电阻0-1.5KΩ ②4-20mA输出,负载电阻0-600Ω ③恒流输出内阻大于10MΩ ④二线制4-20mA输出:标准供电DC24V 技术参数
外形尺寸 ![]() 电气连接图 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号命名方式
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