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上海壹侨贸易有限公司是中国工业控制自动化领域的服务贸易商,专业从事各种工控自动化产品的进口贸易。主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门、泵、电机以及各类自动化产品。公司发展目标是成为国内的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。我们直接与欧洲厂家或者厂家代理商,提供100%原装,真正做到让客户满意,采购放心。
1.报价快:对于优势品牌我们有厂家的价目表,做到常规型号及时报价,为您提供快捷及时的报价。
2.价格优:我们直接从工厂拿报价,避开许多中间环节,许多工厂给我们提供固定折扣,确保我们给客户惠的价格。
3.渠道广:除了工厂,我们跟欧洲许多经销商有直接的业务关系,使我们可以采购到由于保护代理而不能报价的品牌。
4.货期准:接到订单后我们会及时跟厂家沟通,对于有变化的货期我们马上跟客户反馈。
5.物流成本低:在贸易中物流成本往往会决定产品的整体价格。我们在德国仓库统一验货包装,然后报关拼箱发货,既保证了发货正确,又降低了成本。
6.售后服务完备:我们承诺所有的产品有12个月的质保。质保期之外的质量问题,我们帮助客户与厂家协商提供的维修方案,为您解除后顾之忧。
型旋转编码器的机械安装使用:
型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、
辅助机械装置安装等多种形式。
高速端安装:安装于动力马达转轴端(或齿轮连接),此方法优点是分辨率高,由于多圈编码器有4096圈,马达转动圈数在此量程范围内,可充分用足量程而提高分辨率,缺点是运动物体通过减速齿轮后,来回程有齿轮间隙误差,一般用于单向高精度控制定位,例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端,马达抖动须较小,不然易损坏编码器。
低速端安装:安装于减速齿轮后,如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或后一节减速齿轮轴端,此方法已无齿轮来回程间隙,测量较直接,精度较高,此方法一般测量长距离定位,例如各种提升设备,送料小车定位等。
辅助机械安装:
常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,
R | |
BAUMER | IFRR 12P37T1/L-9 |
BAUMER | GI355.A70C223 |
BAUMER | TSF 100/222.4B2 0...100°C KR=2M/738C |
BAUMER | IFRM 05N17A3/PL |
BAUMER | ITD 01 B14 1024 H BX KR1 S 4 |
BAUMER(瑞士) | BHG 16.24K1000-E2-F |
BAUMER(宝盟) | DR 100/211.111/0..25 BAR/0051 |
BAUMER(宝盟) | DPO 100/813.159/0...6 BAR/0336 |
BAUMER(瑞士) | DP 100/213.13P -1...5 BAR TUBUS 48MM |
baumer编码器 | DRC 100/811.133/100BAR/9704 D G1/2 |
BAUMER(德国) | BDK 16.05A300-6-4 |
BAUMER | EIL580-TT10.5BN.05000.A |
BAUMER接近开关 | IWRM 18U9501 |
BAUMER | POG10 DN 2500 I + DSL.E |
BAUMER | ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 S 12 |
BAUMER | DRO 100/811.133/400B/1085 |
BAUMER | TA202.022AXA1 |
BAUMER | ITD69H00 128 M NI K4SW15 E 65 IP67 |
BAUMER | EIL580-SC10.5FN.00360.A |
BAUMER | GI356.B704115 |
BAUMER | PBMN 23B38RA24423400000 S01 |
BAUMER | UNDK 30N1712 |
BAUMER | VER. KOMPL. NG 8 G 3/4" INNEN/AUSSEN MS |
BAUMER | DRO 80/311.111/6 BAR/0004/0053 |
堡盟baumer | DR 80/431.111/-1..12,5 B R22 |
BAUMER | HEK8 KABEL INKR. 28689-0-3-080 |
BAUMER | POG10 DN 1000 I + FSL5 |
BAUMER | POG9 DN 1024 I + ESL90 |
BAUMER | ITD 01 A 4 1024 T NX KR1 S 6 |
BAUMER | HOG86 TH7 DN 2048 I |
BAUMER接近开关 | IFRM 12X9103 |
BAUMER接近开关 | IFRM 05P15A1/KS05L |
BAUMER电磁开关 | IFRM 18N37A5/L |
BAUMER接近开关 | IFFM 06P15A1/O1L |
BAUMER(宝盟) | DR 100/211.111/0..16 BAR/0060 |
BAUMER | KTD 3-2 B10 |
BAUMER | M 310.A01 |
BAUMER | ITD 40 A 4 Y 1 1024 H NI D2SR12 S 16 |
BAUMER | VOX 35/1 RüCKSCHLAGVENTIL FüR ANJ-DB |
BAUMER | HEAG173 SMA |
BAUMER | DRO 100/813.133/0..10 BAR/1091 |
BAUMER(德国) | BDK 16.05A20-6-4 |
BAUMER | HOG10 DN 1024 I SR 16H7 + DSL.R |
BAUMER | F 544.650AA9B |
BAUMER | GXL2W.0104107 |
BAUMER | LSP-050.080.1.000 |
BAUMER(宝盟) | DR 100/211.111/0..10 BAR/0793 |
baumer编码器 | DRO 100/811.133/0...600 BAR/0059/1005 |
BAUMER | TBI 80/211.161 0...60°C/0793 |
BAUMER | HEAG175 TTL VL 20 LWL-Sender |
BAUMER | IFRM 06P1713/KS35L |
BAUMER | POG9 DN 1024 I 11x30/10x15 |
BAUMER | TB 100/212.154 -20..40°C 0793 |
BAUMER | IR18.P08F-Q60.NC1Z.7BO |
BAUMER接近开关 | IFRM 08N13G1/S35L |
BAUMER | FSE 100B2001 |
BAUMER | FSE 025B2003 |
BAUMER | MEX5-G23.B79 |
BAUMER | GXMMS.T20EPA2 |
BAUMER | DRO100 811.133/0..40 BAR D G1/2 |
BAUMER | TBI 80/211.161 0...60 °C |
BAUMER | S2BG12 mit Kabel-sw03 NIm-110000 |
baumer编码器 | DRO 100/213.111/1,6B/0794/1020 |
BAUMER | FUE 200C1003 |
BAUMER(德国) | BHF 16.24K1000-B2-F |
BAUMER | DRO100 811.133/-1..9 BAR D G1/2 |
BAUMER | ITD 40 A 4 Y90 1024 T NI KR1 E 10 |
BAUMER | PBMN 23B35RA11403400000 |
BAUMER | TSS 100/211.760 60°C L=950 MM/0794/9711 |
BAUMER | MEFK 10G24/0100AXPA020 |
BAUMER | MIL10-M402.00150.P10NN |
BAUMER | MEX5F31B20/DADL032L23/LRS1 |
BAUMER | IFRM 18P3702/L |
BAUMER | POG9G DN 512 I / DN 512 I |
BAUMER | ITD 20 A 4 512 T BI KR1 S 14 |
BAUMER | UZDK 30N6103/S14 |
BAUMER | ITD 70 A 4 Y 7 1024 H BI KR5 |
堡盟baumer | DRC 100/811.133/0..16 BAR/1033 |
BAUMER | G0MMH.5200000 |
BAUMER | IFRM 18N33G3/S14L |
BAUMER | FE504.650BB9C |
BAUMER | GXM1W.02041GAA00 |
BAUMER | ROHRANSCHL.STü. MUFF.G1/2 E.ST |
baumer编码器 | DRO 100/811.133/-1..5 B/1107 |
BAUMER(德国) | BDT 16.24K50-6-5 |
BAUMER | GXMMW.A2T3N32 |
BAUMER电磁开关 | IFRM 12P13G3/KS35L |
baumer编码器 | DRO 100/811.133/-1..9 BAR/1081 |
BAUMER | GCMMW.0200000 |
BAUMER(瑞士) | BHW 16.05A72000-EP-A |
BAUMER堡盟 | IFRM 06P37G1/L |
BAUMER | GBMMW.A20EPA6 |
BAUMER | GT9.06 L/410 12H7 |
BAUMER | RPPY INOX A CT OR G1/2 0,5+10 BAR |
BAUMER | EIL580-TT10.5LN.01000.A |
BAUMER | GM401.B102B02 |
BAUMER堡盟 | IFRM 18P33G3/L |
BAUMER | ITD 41 A 4 Y69 4096 R NI D2SR12 S 30 |
BAUMER(德国) | B 148.002XD8C |
BAUMER | PDRJ E002.14C.T340DE |
BAUMER | GXMMW.1203PA2 |
BAUMER | EIL580-TT14.5RE.00600.A |
BAUMER | K60 WD 14PF5 + 16PF5 |
BAUMER | G0356.B25C376 |
BAUMER(瑞士) | DLRU L001.14C.C250CO |
BAUMER(瑞士) | DPC 100/813.133/0..1,6BAR |
BAUMER | RPPN-EA6.204/9711_SETP |
BAUMER | KTD 3-2 A 4 |
BAUMER | MEX3-F21.B31/0751_0769_0720_9710 |
BAUMER(宝盟) | DR 100/223.111/-1...24 BAR R13B1/0004 |
BAUMER(瑞士) | Buchse konf. 4Pol L= 2050 |
BAUMER | POG9 DN 1024 11x30/10x15 |
BAUMER | HEK8 KABEL INKR. 28689-1-9-012 |
BAUMER(宝盟) | DPOE100/813.139/6 B/0313/5012 |
BAUMER | ITD 75 A 4 1024 H NI KR1 S 80 |
BAUMER | MEX3-D21.B20/0751 |
BAUMER | DRO 63/811.133/0..6 BAR/1096 |
BAUMER | TDP0,09 LT-3 B3 |
BAUMER | FSE 050A2001 |
BAUMER | LBFS-31121.0 |
baumer编码器 | DRC 100/813.133/25 BAR/0677/0794/1695/+ |
BAUMER | MEX2-B20.B29 |
BAUMER堡盟 | IFFM 08N1703/O2S35L |
BAUMER | KTD 3-6 A 4 Y22 |
BAUMER接近开关 | IWRM 06I9501 |
BAUMER | MEX5-D21.F35/0191_0751_1987 |
BAUMER(德国) | ATD2AH00 360A UT S21SG8 S 10 IP65 |
BAUMER | Minofix Serie 07 |
BAUMER | MEX8-D60.B29 |
BAUMER | TD 3 A 4 KA RM |
BAUMER | GI356.170R039000 |
BAUMER | MEX5-D30.B22/0052 |
BAUMER | MEX5-D30.B16/0752 |
baumer编码器 | Drehmo.Stütze M6 l=540-570mm |
BAUMER | Rundbuchse 6Pol Kabel- |
BAUMER | KTD 2-1 A 4 |
BAUMER | IFRM 05N37A1/PL |
BAUMER | Z 121.10010XX |
BAUMER | ITD49H00 1024 H NI KR1 E 19 IP67 |
BAUMER | IFRM 08X9103/0500 |
BAUMER | MY COM D250/G75P/200 |
BAUMER接近开关 | IWRM 18U9502/P |
BAUMER | UNDK 09G8914/D1 |
BAUMER | IWRM 12I9704 |
BAUMER(瑞士) | BMMH 58S1N24B12/18P25 |
BAUMER(德国) | BHF 13.24K1-E2-9 |
BAUMER | GXM2S.E03 |
BAUMER | GXMMS.8203P32 |
BAUMER | TBHA 80/212.162 0..100'C |
BAUMER | IFRR 12N33T1/S14L-9 |
BAUMER | DRO100 811.133/0..4 BAR D G1/2 |
BAUMER | DS93 |
BAUMER | HOG75KC DN 1024 CI 17K HEK8 0,3M |
BAUMER | MAT2 D G1/4 0+40 BAR |
BAUMER | NE213.013AX28 |
堡盟baumer | DRC 100/811.133/0..40 KG/CM2 G |
BAUMER | MMN5-D60.H22/0661 |
baumer编码器 | DRC 100/813.133/-1..3 BAR/1097/1307/1359 |
BAUMER | G 305.2101AA3 |
BAUMER电磁开关 | IFRM 08P37A1/S35L |
BAUMER | RT2-EL.45.265C6/9711_SETP |
BAUMER接近开关 | IFRM 06N33G1/L |
BAUMER | GA211.B102105 |
BAUMER | Z 109.04A |
BAUMER | DRO 100/813.133/0...0,6 BAR |
baumer编码器 | DRCE100/811.133/ 0..6bar/1545/1310/5056 |
BAUMER | ITD 41 A 4 Y84 3600 H NI KR1 S 25 |
baumer编码器 | DRC 100/811.133/4B/1627/1359/1310 |
德国巴士德Barksdale产品在*范围内,无论是在钢厂、机床上、汽车厂、发电设施和配电设施、化学处理厂、纸浆和造纸厂、纺织厂、游乐园、食品加工厂、海底钻探、油和天然气田、救生设备、各种形式的路上以及越野型的运输设备上都可发现Barksdale部件。基本上各行各业都在使用各种类型的Barksdale产品系列。例如,在农业领域,您可以看到是Barksdale的压力开关在控制着“中心支轴式喷灌机”的喷灌系统,而Barksdale温度开关则帮助保持温室内适宜的生长气候。更有Barksdale的阀门控制着果园和葡萄园内的“滴灌”线路的开关运行和家畜饲养场内的水供给。几乎在各个行业中,都可以看到Barksdale产品忙碌的身影。在*的每个角落,Barksdale的产品都在为建设一个更美好的明天而贡献着一份自己的力量。 DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA转换器。 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。 2)电流输出型(如THS5661A) 电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换,二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高,所以一般外接运算放大器使用。此外,大部分CMOSDA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了达算放入器的延迟,使响应变慢。此外,这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。 3)乘算型(如AD7533) DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。 4)一位DA转换器 一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合。 电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。 6)压频变换型(如AD650) 压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。 2. AD转换器的主要技术指标 1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一个小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。 2)转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率(Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表示每秒采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。 3)量化误差(Quantizing Error) 由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的大偏差。通常是1 个或半个小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。 4)偏移误差(Offset Error) 输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至小。 5)满刻度误差(Full Scale Error) 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。 6)线性度(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的大偏移,不包括以上三种误差。 其他指标还有:精度(Absolute Accuracy) ,相对精度(Relative Accuracy),微分非线性,单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性。 以前国内接近传感器工程项目主要依靠图尔克、欧姆龙、巴鲁夫等进口品牌,进口的接近传感器由于价格昂贵,供货周期长所以不能满足很多客户的需要,国内很多工厂希望找到国产的接近传感器,在这种情形下很多传感器厂家开始生产接近传感器,起初都是引进的机器和人才来仿制进口的接近传感器,但是随着国内传感器技术的发展,现在已经有了很多自主品牌的接近传感器,很大程度上已经能够满足国内的需要。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 WIKA公司是德国乃至世界上大的生产压力和温度测量仪表及设备的专业厂家之一,总部位于德国法兰克福克林根堡,子公司遍布七十多个国家。 成熟的堡盟企业文化将客户及客户需求放在*。凭借在应用、销售专家的*咨询以及杰出服务方面的强大实力,堡盟将成为您在传感器领域的可靠合作伙伴! 德国巴士德Barksdale产品在*范围内,无论是在钢厂、机床上、汽车厂、发电设施和配电设施、化学处理厂、纸浆和造纸厂、纺织厂、游乐园、食品加工厂、海底钻探、油和天然气田、救生设备、各种形式的路上以及越野型的运输设备上都可发现Barksdale部件。基本上各行各业都在使用各种类型的Barksdale产品系列。例如,在农业领域,您可以看到是Barksdale的压力开关在控制着“中心支轴式喷灌机”的喷灌系统,而Barksdale温度开关则帮助保持温室内适宜的生长气候。更有Barksdale的阀门控制着果园和葡萄园内的“滴灌”线路的开关运行和家畜饲养场内的水供给。几乎在各个行业中,都可以看到Barksdale产品忙碌的身影。在*的每个角落,Barksdale的产品都在为建设一个更美好的明天而贡献着一份自己的力量。 DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA转换器。 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。 2)电流输出型(如THS5661A) 电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换,二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高,所以一般外接运算放大器使用。此外,大部分CMOSDA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了达算放入器的延迟,使响应变慢。此外,这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。 3)乘算型(如AD7533) DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。 4)一位DA转换器 一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合。 电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。 6)压频变换型(如AD650) 压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。 2. AD转换器的主要技术指标 1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一个小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。 2)转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率(Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表示每秒采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。 3)量化误差(Quantizing Error) 由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的大偏差。通常是1 个或半个小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。 4)偏移误差(Offset Error) 输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至小。 5)满刻度误差(Full Scale Error) 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。 6)线性度(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的大偏移,不包括以上三种误差。 其他指标还有:精度(Absolute Accuracy) ,相对精度(Relative Accuracy),微分非线性,单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性。 以前国内接近传感器工程项目主要依靠图尔克、欧姆龙、巴鲁夫等进口品牌,进口的接近传感器由于价格昂贵,供货周期长所以不能满足很多客户的需要,国内很多工厂希望找到国产的接近传感器,在这种情形下很多传感器厂家开始生产接近传感器,起初都是引进的机器和人才来仿制进口的接近传感器,但是随着国内传感器技术的发展,现在已经有了很多自主品牌的接近传感器,很大程度上已经能够满足国内的需要。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 WIKA公司是德国乃至世界上大的生产压力和温度测量仪表及设备的专业厂家之一,总部位于德国法兰克福克林根堡,子公司遍布七十多个国家。 成熟的堡盟企业文化将客户及客户需求放在*。凭借在应用、销售专家的*咨询以及杰出服务方面的强大实力,堡盟将成为您在传感器领域的可靠合作伙伴! 德国巴士德Barksdale产品在*范围内,无论是在钢厂、机床上、汽车厂、发电设施和配电设施、化学处理厂、纸浆和造纸厂、纺织厂、游乐园、食品加工厂、海底钻探、油和天然气田、救生设备、各种形式的路上以及越野型的运输设备上都可发现Barksdale部件。基本上各行各业都在使用各种类型的Barksdale产品系列。例如,在农业领域,您可以看到是Barksdale的压力开关在控制着“中心支轴式喷灌机”的喷灌系统,而Barksdale温度开关则帮助保持温室内适宜的生长气候。更有Barksdale的阀门控制着果园和葡萄园内的“滴灌”线路的开关运行和家畜饲养场内的水供给。几乎在各个行业中,都可以看到Barksdale产品忙碌的身影。在*的每个角落,Barksdale的产品都在为建设一个更美好的明天而贡献着一份自己的力量。 DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻阵列和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA转换器。 1)电压输出型(如TLC5620) 电压输出型DA转换器虽有直接从电阻阵列输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器件仅用于高阻抗负载,由于无输出放大器部分的延迟,故常作为高速DA转换器使用。 2)电流输出型(如THS5661A) 电流输出型DA转换器很少直接利用电流输出,大多外接电流—电压转换电路得到电压输出,后者有两种方法:一是只在输出引脚上接负载电阻而进行电流—电压转换,二是外接运算放大器。用负载电阻进行电流—电压转换的方法,虽可在电流输出引脚上出现电压,但必须在规定的输出电压范围内使用,而且由于输出阻抗高,所以一般外接运算放大器使用。此外,大部分CMOSDA转换器当输出电压不为零时不能正确动作,所以必须外接运算放大器。当外接运算放大器进行电流电压转换时,则电路构成基本上与内置放大器的电压输出型相同,这时由于在DA转换器的电流建立时间上加入了达算放入器的延迟,使响应变慢。此外,这种电路中运算放大器因输出引脚的内部电容而容易起振,有时必须作相位补偿。 3)乘算型(如AD7533) DA转换器中有使用恒定基准电压的,也有在基准电压输入上加交流信号的,后者由于能得到数字输入和基准电压输入相乘的结果而输出,因而称为乘算型DA转换器。乘算型DA转换器一般不仅可以进行乘法运算,而且可以作为使输入信号数字化地衰减的衰减器及对输入信号进行调制的调制器使用。 4)一位DA转换器 一位DA转换器与前述转换方式全然不同,它将数字值转换为脉冲宽度调制或频率调制的输出,然后用数字滤波器作平均化而得到一般的电压输出(又称位流方式),用于音频等场合。 电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。 6)压频变换型(如AD650) 压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。 2. AD转换器的主要技术指标 1)分辩率(Resolution) 指数字量变化一个小量时模拟信号的变化量,定义为满刻度与2n的比值。分辩率又称精度,通常以数字信号的位数来表示。 2)转换速率(Conversion Rate)是指完成一次从模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。积分型AD的转换时间是毫秒级属低速AD,逐次比较型AD是微秒级属中速AD,全并行/串并行型AD可达到纳秒级。采样时间则是另外一个概念,是指两次转换的间隔。为了保证转换的正确完成,采样速率(Sample Rate)必须小于或等于转换速率。因此有人习惯上将转换速率在数值上等同于采样速率也是可以接受的。常用单位是ksps和Msps,表示每秒采样千/百万次(kilo / Million Samples per Second)。 3)量化误差(Quantizing Error) 由于AD的有限分辩率而引起的误差,即有限分辩率AD的阶梯状转移特性曲线与无限分辩率AD(理想AD)的转移特性曲线(直线)之间的大偏差。通常是1 个或半个小数字量的模拟变化量,表示为1LSB、1/2LSB。 4)偏移误差(Offset Error) 输入信号为零时输出信号不为零的值,可外接电位器调至小。 5)满刻度误差(Full Scale Error) 满度输出时对应的输入信号与理想输入信号值之差。 6)线性度(Linearity) 实际转换器的转移函数与理想直线的大偏移,不包括以上三种误差。 其他指标还有:精度(Absolute Accuracy) ,相对精度(Relative Accuracy),微分非线性,单调性和无错码,总谐波失真(Total Harmonic Distotortion缩写THD)和积分非线性。 以前国内接近传感器工程项目主要依靠图尔克、欧姆龙、巴鲁夫等进口品牌,进口的接近传感器由于价格昂贵,供货周期长所以不能满足很多客户的需要,国内很多工厂希望找到国产的接近传感器,在这种情形下很多传感器厂家开始生产接近传感器,起初都是引进的机器和人才来仿制进口的接近传感器,但是随着国内传感器技术的发展,现在已经有了很多自主品牌的接近传感器,很大程度上已经能够满足国内的需要。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越*。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中。 根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 WIKA公司是德国乃至世界上大的生产压力和温度测量仪表及设备的专业厂家之一,总部位于德国法兰克福克林根堡,子公司遍布七十多个国家。 成熟的堡盟企业文化将客户及客户需求放在*。凭借在应用、销售专家的*咨询以及杰出服务方面的强大实力,堡盟将成为您在传感器领域的可靠合作伙伴! |
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