Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Czujniki pomiarowe to cyfrowy lub analogowy element automatyki w systemach czasu rzeczywistego występujący między sterowanym urządzeniem a komputerem (mikrokontrolerem), który wysyła do komputera sygnały o stanie urządzenia. Czujnik to pierwszy element toru pomiarowego przekształcający wielkość mierzoną w sygnał pomiarowy.

Produkty promowane Chcesz promować ofertę firmy w naszym katalogu? Zapraszamy do kontaktu »

Model 356B18

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Produkty Do Testów Strukturalnych Oraz Analiz Modalnych. Czujniki typu ICP® model 356B18  z doskonałymi fazowymi charakterystykami i lekką konstrukcją minimalizującą efekty dodatkowego obciążenia testowego Schematy inteligentnego montażu,...

Model 356A17

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Produkty Do Testów Strukturalnych Oraz Analiz Modalnych. Czujniki typu ICP® model 356A17  z doskonałymi fazowymi charakterystykami i lekką konstrukcją minimalizującą efekty dodatkowego obciążenia testowego Schematy inteligentnego montażu,...

Model 333B52

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Produkty Do Testów Strukturalnych Oraz Analiz Modalnych. Czujniki typu ICP® model 333B52  z doskonałymi fazowymi charakterystykami i lekką konstrukcją minimalizującą efekty dodatkowego obciążenia testowego Schematy inteligentnego montażu,...

Model 333B

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Produkty Do Testów Strukturalnych Oraz Analiz Modalnych. Czujniki typu ICP® Model 333B  z doskonałymi fazowymi charakterystykami i lekką konstrukcją minimalizującą efekty dodatkowego obciążenia testowego Schematy inteligentnego montażu,...

Model 086C03

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Produkty Do Testów Strukturalnych Oraz Analiz Modalnych.   Młotek uderzeniowy Model 086C03 Czujniki typu ICP® z doskonałymi fazowymi charakterystykami i lekką konstrukcją minimalizującą efekty dodatkowego obciążenia testowego Schematy...

Model 356B21

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Trójosiowe akcelerometry typu ICP®. Trójosiowe akcelerometry typu ICP® Model 356B21 Pomiary dokonywane w trzech prostopadłych kierunkach Lekka konstrukcja tytanowa Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Jedno złącze do podłączenia przewodu...

Model 356A34

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Trójosiowe akcelerometry typu ICP®. Trójosiowe akcelerometry typu ICP®  model 356A34 Pomiary dokonywane w trzech prostopadłych kierunkach Lekka konstrukcja tytanowa Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Jedno złącze do podłączenia...

Model 356A15

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Trójosiowe akcelerometry typu ICP®. Trójosiowe akcelerometry typu ICP®  Model 356A15 ,  to czujniki dzięki którym można: Pomiary dokonywane w trzech prostopadłych kierunkach Lekka konstrukcja tytanowa Konstrukcja typu Shear (ścinanie)...

Model 356A01

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Trójosiowe akcelerometry typu ICP®. Trójosiowe akcelerometry typu ICP®  Model 356A01 Pomiary dokonywane w trzech prostopadłych kierunkach Lekka konstrukcja tytanowa Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Jedno złącze do podłączenia...

Model 354C10

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Trójosiowe akcelerometry typu ICP®. Trójosiowy akcelerometry typu ICP®  model 354C10 Pomiary dokonywane w trzech prostopadłych kierunkach Lekka konstrukcja tytanowa Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Jedno złącze do podłączenia...

Model 355B03

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 355B03 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Model 353B17

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 353B17 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Model 353B17

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 353B17 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Model 352C65

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania Model 352C65. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 352C65 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia...

Model 352C44

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 352C44 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Model 352C33

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 352C33 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Model 352C22

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 352C22 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Model 352A73

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry typu ICP® ogólnego zastosowania model 352A73 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Model 352A21

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania. Akcelerometry Typu ICP® Ogólnego Zastosowania  Model 352A21 : Posiadają lekką tytanową lub aluminiową konstrukcję Konstrukcja typu Shear (ścinanie) Odporne na naprężenia podstawy i chwilowe...

Młotki modalne

Dostawca:
EC TEST Systems Sp. z o.o.
Producent:
PCB PIEZOTRONICS

Młotki modalne. Zastosowanie młotka modalnego PCB pozwala na wymuszeniue impulsu siłowego na testowanym obiekcie i dostarczene sygnału elektrycznego z informacją o amplitudzie i częstotliwości zadanej siły. Jest to rozwiązanie łatwe w użyciu. ...

Popularni producenci w dziale "Czujniki, mierniki i przetworniki pomiarowe, mierniki"

Istnieje wiele metod klasyfikacji czujników pomiarowych. Jedną z ważniejszych jest podział ze względu na zjawiska fizyczne wykorzystywane jako podstawa do realizacji czujnika. Ze względu na sposób powstawania sygnału pomiarowego, czujniki można sklasyfikować w dwóch podstawowych grupach – elektryczne czujniki pomiarowe parametryczne (np. termometry rezystancyjne, tensometry, czujniki pojemnościowe, czujniki indukcyjnościowe, magnetorezystory, fotorezystory) oraz elektryczne czujniki pomiarowe generacyjne (termopary, czujniki piezoelektryczne, hallotrony, fotoogniwa, czujniki indukcyjne).

Z uwagi na skalę integracji czujniki można podzielić na:


czujniki proste – przetwarzają fizyczną wielkość mierzoną na wielkość elektryczną

czujniki zintegrowane – posiadają w swojej strukturze elementy przetwarzające (np. wzmacniacze, przetworniki A/C, filtry, a nawet układy scalone)

czujniki inteligentne –zawierają więcej elementów dodatkowych, w tym mikroprocesory czy specjalizowane układy scalone, przez co mogą realizować bardzo złożone funkcje, znacząco upraszczając system pomiarowy

Czujnik pomiarowy, jako element wdrażany w systemach automatyku, stanowi bardzo szerokie zagadnienie. Zawężając ten obszar do kilku wybranych rozwiązań, warto przybliżyć charakterystykę czujników indukcyjnych, pojemnościowych, optycznych, ultradźwiękowych, ciśnieniowych oraz tensometrycznych.

Rodzaje czujników pomiarowych


Czujniki indukcyjne reagują w momencie zbliżania się metalu do pola czujnika. Wykorzystują one zjawisko zmieniającego się pola elektromagnetycznego w zakresie przemieszczania się elementu metalowego. W zależności od typu, czujnik pomiarowy indukcyjny jest zasilany napięciem przemiennym (90-250 V) lub stałym (10-30 V). Wyjście w standardowym czujniku indukcyjnym ma postać sygnału dwustanowego. Często stosowane są czujniki z wyjściem tranzystorowym o polaryzacji NPN oraz PNP.

Czujniki pojemnościowe to elementy, w których impedancja zmienia się wraz z pojemnością układu w stosunku do wykrywanego materiału (np. ciecz, metal). Pojemnościowy czujnik pomiarowy charakteryzuje się dużą trwałością, a także brakiem konieczności przeprowadzania czynności konserwacyjnych. W jego przypadku istotny jest brak występowania zjawiska wielokrotnych drgań oraz iskrzenia styków, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie częstotliwości zliczania o znacznych wartościach.

Czujniki optyczne najczęściej oparte są na nadajniku modulowanego promieniowania podczerwonego IR, a także na odbiorniku oraz czułym detektorze promieniowania IR.Główną grupę tego typu czujników stanowią urządzenia posiadające zespolony nadajnik i odbiornik.Optycznyczujnik pomiarowy zostaje przełączany w momencie przerwania wiązki światła. Czujniki optyczne można podzielić m.in. na standardowe, szczelinowe, do detekcji kolorów, do wykrywania kolorowych znaczników, analogowe, do detekcji materiałów przezroczystych, laserowe, inteligentne czujniki obrazu czy też do pomiaru odległości.

Czujniki ultradźwiękowe pozwalają na bezdotykowe wykrywanie obiektów z jednoczesną możliwością określenia bezwzględnej odległości czujnika od obiektu. Czujniki tego typu pracują jako odbiciowe oraz refleksyjne. Często stosuje się je do pomiaru poziomu ciał stałych, cieczy czy też proszków oraz granulatów. Czujniki ultradźwiękowe cechują się dużą precyzją pomiaru oraz wysoką rozdzielczością.

Czujniki ciśnienia to elementy o bardzo szerokim zastosowaniu (m.in. przemysł motoryzacyjny, inżynieria maszynowa oraz narzędziowa, systemy chłodzące, instalacje hydrauliczne i smarujące, hydraulika mobilna, stacje ciśnieniowe, systemy dystrybucji bieżącej wody i ścieków). Czujnik pomiarowy ciśnienia stanowi nieodłączny element optymalizacji czasu trwania cykli roboczych oraz obwodów regulacyjnych. Standardowe czujniki tego rodzaju mogą pracować w zakresie ciśnienia względnego od 0 do 10 barów, przy napięciu zasilania 14–30 V. W przypadku czujników analogowych na wyjściu jest sygnał napięciowy 0,1–10 V i prądowy 4–20 mA.

Czujniki tensometryczne, nazywane również tensometrami, są ważnym elementem wag elektronicznych. O zastosowaniu konkretnego czujnika decyduje w głównej mierze zakres oraz rodzaj obciążenia, a także sposób połączenia z innymi elementami wagi oraz temperatura pracy urządzenia. Czujniki tensometryczne charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, dużą odpornością na wstrząsy i drgania, wysoką czułością oraz dokładnością, a także możliwością sprawnego działania w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Czujnik pomiarowy to istotne urządzenie w armaturze przemysłowej, wykorzystywane m.in. w sektorze wodno-kanalizacyjnym, w branży procesowej, HVAC, w rurociągach do produkcji dyskretnej, automatyce budynkowej, sektorze spożywczym, chemicznym oraz petrochemicznym, a także energetyce, ciepłownictwu czy maszynach i urządzeniach produkcyjnych.

Przetworniki pomiarowe w układzie


Częścią układów pomiarowych, obok czujników, są przetworniki pomiarowe, które służą do przetwarzania (z określoną dokładnością oraz z uwzględnieniem odpowiednich praw fizycznych) sygnału pomiarowego, a więc sygnału zawierającego informacje o wartościach mierzonych wielkości fizycznych oraz związkach zachodzących między nimi. Przetworniki pomiarowe dzieli się na parametryczne (wielkość mierzona wejściowa wywołuje zmianę parametru obwodu, nie powodując generacji dodatkowej energii) oraz generacyjne (wielkość mierzona wejściowa powoduje generację sygnału wyjściowego prądowego lub napięciowego).

Zapytaj o ofertę grupę odpowiednio dobranych firm z branży automatyki przemysłowej.
Wybierz dogodną dla siebie metodę złożenia zapytania:

Zostaw swój numer telefonu

Oddzwonimy

--LUB--

Szukasz dostawcy?

Poznaj najlepsze oferty

  1. Wypełniasz krótki formularz
  2. Przekazujemy Twoje zapytanie odpowiedniej grupie firm z branży automatyki przemysłowej
  3. Porównujesz oferty i wybierasz najlepszą

Usługa jest bezpłatna

Szukam oferty jako:
(opisz, czego poszukujesz)
Dane kontaktowe: