产品时间:2025-08-22
它们是专门为自动化测试台中齿轮箱的噪声系列测试而开发的,但现在可用于任何使用声学质量控制的地方。紧凑而坚固的设计与以最佳方式实现集成加速度传感器的测量特性的要求同样重要。希而科进口德国Metool品牌300170瓷制测尖
所有这些特性都地结合在 KS 传感器系列中:
坚固的设计,具有稳定的安装选项
硬化耐磨(可更换)
用于电位隔离的陶瓷高达 3 KV,例如在电动汽车中的高压应用中
悬挂行程中的安全储备
传感器和电缆馈电密封,防止灰尘和油污进入
传感器与传感器外壳的电气和机械分离
在设置准确的工作和挠度位置时不重要
通过直接测量物理量“加速度",特别是对于中频范围,也可以在非常低的信号电平下使用
新型 KS08 的高带宽高达 8kH
KS08 是在经过验证的 KS03 的基础上进一步开发的。这使得频率范围可以增加到 8kHz (+/-3dB)。
陶瓷传感器材料与金属传感器材料相比,其主要特点是弹性性能高、滞后小,在小位移时其耐疲劳性、长期稳定性及耐腐蚀性均较好。陶瓷在破碎以前,其应力一应变关系始终保持线性,制作高温工作下的弹性元件。
同时,陶瓷材料价格低廉,因此,在传感器材料中陶瓷材料受到高度重视。陶瓷传感器材料可分为两类:检测能量的物理传感器材料和识别化学物质及其含量的化学传感器材料。
前者敏感光、热、压力和声等能量,可构成热、位置、速度、红外等传感器;后者接受化学物质而产生能量变化,可构成气敏等传感器。传感器用陶瓷材料的种类较多,但大都是氧化物陶瓷。
陶瓷传感器是选用陶瓷材料的传感器。具有下述性质:
通过控制它的成分和烧结条件等手段,陶瓷的微观结构比较容易调节。微观结构对陶瓷的所有特性都有重大影响,包括它们的电学、磁性、光学、热学和机械性能。
由于陶瓷材料的耐高温和抗恶劣环境影响能力很强,所以常常将它们用于高温环境下的处理过程。
陶瓷主要是由价格便宜的材料制备而成的,这就是说用它生产的传感器价格也将比较低廉。
陶瓷的结构特性是和下列因素密切相关的:晶粒(块体),分隔相邻晶粒的表面(晶粒间界),分隔晶粒表面和空间的界面,以及结构中的孔隙。由于这些各不相同的特性,既可利用陶瓷块体,也可利用陶瓷表面的性质来制造传感器。
已用于传感器制备的陶瓷材料有以下几类:
1)基于利用其晶粒物理特性的材料;
2)基于利用其晶粒间界性质的材料;
3)基于利用其表面特性的陶瓷材料。
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