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SV1-10/32/100/6-現貨
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SV1-10/32/100/6-現貨
EMG | 伺服放大器 | DAU02 |
|
EMG | 對中裝置 |
| SPC 16.0517 |
EMG | 伺服放大器 |
| EVB 03 |
EMG | 編碼器 |
| IMR500.002/400/15 |
EMG | 控制器 |
| MCU24.2 |
EMG | 控制主板 |
| SMI 500R.01 |
EMG | 控制器模塊 | iCON XE 02.0 |
|
EMG | 電路處理板 | EVK2.11.3 |
|
EMG | 框架 |
| BMIH-CP/500/2290/1550/0 |
EMG |
| 330043-00249010 | ICON XE02.0 |
EMG | 糾偏控制模塊 |
| MCU 24.2 235337 |
EMG | 控制主板 |
| SMI 500R.01 187593 |
EMG | 檢測線圈 | 367244 | IMR 500.002/400/15 |
EMG | 線性位移傳感器 |
| KLW 150.012 |
EMG | 伺服閥 |
| SV1-06/05/210/5 |
EMG | 對中燈架 |
| LIC1375/11 |
EMG | 控制主板 |
| SMI500.T01 |
EMG | 光源發射 |
| LIC480/01 |
EMG | 傳感器 |
| LS14.01 |
EMG | 控制器 |
| ICON SE 01.0 |
EMG | 伺服閥 |
| SV1-10/8/315/1 |
EMG | 伺服閥 |
| SV2-16/90/315/6/1/I/01 |
EMG | 伺服閥 |
| SV1-10/32/315/1 |
EMG | 框架 |
| SMI-SE/500/2400/1700/500/0 |
EMG | 控制板 | 235309 | ECU 01.2 |
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氣體傳感器
氣體傳感器實際是半導體氣體傳感器。主要是氣體的吸附效應。如半導體 SnO2燒結制成的氣敏傳感器,其為多晶體,當表面吸附氣體分子時,會在氣體分子與燒結體之間發生電子交換。控制載流子運動的晶粒界面處的勢壘會發生變化。
若在燒結體上設置兩個電,其間電阻將隨氣體分子吸附情況而增減。一般在還原性氣體中電阻值會減少,在氧化性氣體中電阻值會增加。Z常見的應用實例,是各種煙霧報警器了。
擴展資料:
傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化,它不僅促進了傳統產業的改造和更新換代,而且還可能建立新型工業,從而成為21世紀新的經濟增長點。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。
生物傳感器是用生物活性材料(酶、蛋白質、DNA、抗體、抗原、生物膜等)與物理化學換能器有機結合的一門交叉學科,是發展生物技術的一種先進的檢測方法與監控方法,也是物質分子水平的快速、微量分析方法。
各種生物傳感器有以下共同的結構:包括一種或數種相關生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表達的信號轉換為電信號的物理或化學換能器(傳感器),二者組合在一起,用現代微電子和自動化儀表技術進行生物信號的再加工,構成各種可以使用的生物傳感器分析裝置、儀器和系統。
生物傳感器的原理
待測物質經擴散作用進入生物活性材料,經分子識別,發生生物學反應,產生的信息繼而被相應的物理或化學換能器轉變成可定量和可處理的電信號,再經二次儀表放大并輸出,便可知道待測物濃度。
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生物傳感器的分類
按照其感受器中所采用的生命物質分類,可分為:微生物傳感器、免疫傳感器、組織傳感器、細胞傳感器、酶傳感器、DNA傳感器等等。
按照傳感器器件檢測的原理分類,可分為:熱敏生物傳感器、場效應管生物傳感器、壓電生物傳感器、光學生物傳感器、聲波道生物傳感器、酶電生物傳感器、介體生物傳感器等。
按照生物敏感物質相互作用的類型分類,可分為親和型和代謝型兩種。
應用領域:
視覺傳感器的低成本和易用性已吸引機器設計師和工藝工程師將其集成入各類曾經依賴人工、多個光電傳感器,或根本不檢驗的應用。視覺傳感器的工業應用包括檢驗、計量、測量、定向、瑕疵檢測和分撿。以下只是一些應用范例:
在汽車組裝廠,檢驗由機器人涂抹到車門邊框的膠珠是否連續,是否有正確的寬度;
在瓶裝廠,校驗瓶蓋是否正確密封、裝灌液位是否正確,以及在封蓋之前沒有異物掉入瓶中;
在包裝生產線,確保在正確的位置粘貼正確的包裝標簽;
在藥品包裝生產線,檢驗阿斯匹林藥片的泡罩式包裝中是否有破損或缺失的藥片;
在金屬沖壓公司,以每分鐘逾150片的速度檢驗沖壓部件,比人工檢驗快13倍以上。
通常根據其基本感知功能分為溫度傳感器、光傳感器、氣體傳感器、壓力傳感器、磁傳感器、濕度傳感器、聲音傳感器、放射線傳感器、色傳感器等。
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