arduino連接傳感器:arduino 傳感器連接方法

2021/12/30 13:21 · 傳感器知識資訊 ·  · arduino連接傳感器:arduino 傳感器連接方法已關閉評論
摘要:

arduino連接傳感器:arduino傳感器連接方法想要充分發揮Arduino的作用,我們就必須使用一個或多個元器件配合Arduino板來運行。否則,我們就無法利用Arduino與周圍的世界產生互動以

arduino連接傳感器:arduino 傳感器連接方法

想要充分發揮Arduino的作用,我們就必須使用一個或多個元器件配合Arduino板來運行。否則,我們就無法利用Arduino與周圍的世界產生互動以及享受互動帶給我們的樂趣。
元器件(Component)一般分為三類:
1、輸入設備,如按鈕、開關、各類傳感器
2、處理器:如單片機、CPU、DSP、GPU等
3、輸出設備(或說執行器),控制電路輸出電壓電流至這些設備,通過他們轉換為我們可以感知的聲、光、磁及各種運動。

本篇博文將重點對傳感器進行詳細的介紹。這個介紹不會從原理上來深入分析,這是大學教材干的事情,我們這里就從簡單的原理,從感性的層面對傳感器進行介紹。
傳感器的共性是能夠對周圍環境的變化做出反應,例如溫度、聲音、光照(包括紅外)、距離、壓力、重力、姿態、磁場、煙粉塵等,也就是說它能夠將周圍環境的變化變成電信號輸出。正是因為有了他們,我們就可以根據這些傳感器輸出的信號來調整設備的工作狀態,達到與環境互動與世界互動的目的。

如果我們手里已經購買了Arduino板,或許買的時候商家就打包附送了許多傳感器給你,或許你僅僅買了一塊Arduino板,那么我們總不能就拿它點亮一個LED就算心滿意足了,我們得讓我們的Arduino連上一些個傳感器,與人與環境甚至與世界互動起來,那么用什么樣的傳感器,如何連接它們呢?恐怕對于大多數新手而言這是件棘手的事情。

這里,我們根據傳感器的功能和用途,大體將Arduino可以用到的傳感器分為五種類型。當然,在分類和介紹的過程中我們也會對同類型傳感器進行對比,分析其優缺點,看看究竟在具體的場合我們使用哪種傳感器更加適合。

首先我們來看看溫度傳感器!

一、溫度傳感器
看到這個名字我們就應該能夠有個大概的了解了,溫度傳感器其實就是一種檢測溫度變化的傳感器。對于依靠溫度信號來工作的設備來說,溫度傳感器則是一個關鍵的器件,例如我們常見的園藝系統,溫室系統,因為它們的開啟或者關閉都取決于溫度。

恒溫器
恒溫器是溫度傳感器中最常見的一種,它的功能就是使一個或者多個冷源或熱源維持溫度恒定,而要實現這樣的功能則常常需要一個熱敏感器件和一個轉換控制器件。一般來說,恒溫器的熱敏器件由兩種在同一溫度下膨脹率不同的金屬或者裝有膨脹率不同的液體的管材所構成的裝置。轉換控制器則需要對熱敏器件的變化轉化為電信號并給出控制。在沒有數碼控制之前都是采用的自然物理屬性來實現恒溫控制,當然,我們也可以利用Arduino和熱敏元器件來實現一個數碼恒溫器。

下面就是一個利用數碼控制的方法實現的一個簡單的恒溫器的例子,數碼恒溫器,從數碼管上我們可以獲得當前環境的溫度,如果我們能夠做到使這個數碼恒溫器防潮的話,我們完全可以將它放進冰箱,隨時看一眼冰箱里的溫度是多少(看看冰箱有多冷)。這個數碼恒溫器通僅過一根線(串行)輸出數碼恒溫器的讀數,而且無須單獨為它供電(就使用Arduino供電即可),實現起來非常方便。

熱敏電阻
熱敏電阻的特點就是加熱后導電性能降低或升高,換句話說就是導電電阻增大或減小,電阻和溫度變化構成了關聯變化。在電路中,我們就可以利用熱敏電阻的這種電阻隨溫度變化的特征,通過計算電阻來計算出環境的溫度。
當然,熱敏電阻也分為兩種類型:一種是負溫度系數熱敏電阻,一種是正溫度系數熱敏電阻。很顯然,前者是隨著溫度的升高電阻減小,后者是隨著溫度的升高電阻更大。

下面的NodeMCU-powered模塊,其中包含了一個溫濕度傳感器(DHT22),這個溫濕度傳感器內部內嵌了一個溫度傳感器和一個濕度傳感器分別用以測量溫度和濕度。兩個傳感器都都連接到控制板上,通過一根線輸出信號,這個模塊的采樣率不是太高,兩秒才能采樣一次,但對于我們一般的用途而言基本足夠了。

下面是一個基本Arduino控制板制作的氣象工作站控制系統,它可以幫助我們獲取當地的溫度,當然也可以發布到公網上供其他個體或者組織使用,很輕松就能使多數人從中受益。

下一節,我們開始介紹熱電偶,請小伙伴們關注博文更新。

arduino連接傳感器:八色木

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Arduino LCD1602 制作
使用Arduino連接LDR傳感器實現液晶屏的亮度控制

內容

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本文將介紹如何使用Arduino和LDR傳感器實現LCD液晶屏亮度的自動調節。這是一個簡單的Arduino項目,項目主要由三大部分組成:傳感器,Arduino控制板和LCD模塊?;驹硎牵篈rduino通過LDR傳感器讀取環境光強度,并將室內溫度和濕度顯示在LCD上,同時在光線不足時實現液晶屏幕亮度的自動調整。
智能亮度控制電路圖
LDR和DHT11(傳感器部分)
為了能夠檢測到光強度,這里選用了LDR光強度傳感器。LDR(光敏電阻)是一種特殊的電阻,當檢測到有高強度的光照時,它呈低阻狀態;反之,它呈現高阻狀態。擴展閱讀: Arduino的光強度檢測 。LDR的電阻值與它探測到的光強度成反比,所以當環境中有足夠的光線時,LDR的電阻值就會很低,經過LDR的電壓降也就很低。本項目中,我們將通過LDR降低的電壓作為輸入,輸入到arduino板的模擬輸入針腳 A4。
項目中的溫度和濕度是通過DHT-11模塊獲取的。DHT11是一個常見的、低成本的數字溫濕度傳感器。擴展閱讀: 如何基于Arduino制作DHT22控制的風扇。DHT11內置了電容式濕度傳感器和熱敏電阻來測量周圍的空氣,并通過 data 引腳上發出數字信號。Arduino為它提供了一個專用庫,這使我們從DHT11模塊獲取數據變得相對容易。
Arduino UNO(主控部分)
Arduino UNO是Arduino家族中非常常見的產品,本項目中它將作為主控板,UNO 包含了電源,USB接口,以及Atmel芯片。采用Arduino作為主控,簡化了建立控制系統的過程,Arduino提供了完整的單片機,我們只需要編程上傳并連接功能模塊即可,而不需要去完成復雜的PCB設計。本項目中,arduino主控板是通過讀取連接到模擬輸入A4的LDR傳感器和連接到第6個數字輸入針的DHT11模塊的數據來完成控制的。Arduino模擬輸入的電壓范圍是0~5V,這個模擬范圍值,可通過 analogRead () 命令轉換為 0-1023 的數字值。
LCD Module (顯示部分)
本項目使用的是LCD 1602 液晶屏模塊,關于該模塊的接口定義可查閱: 1602 LCD液晶屏接口定義
程序代碼部分
#include
#include
#define DHT11_PIN 8
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
dht DHT;
int LDR_pin=A1;
int back_light=10;
int led=9;
int LDR_out;
int pwm_back_light;
int pwm_led;
int humidity;
int temperature;
void setup()
{
pinMode(LDR_pin,INPUT);
pinMode(back_light,OUTPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
lcd.begin(16,2);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
// READ DATA
int chk=DHT.read11(DHT11_PIN);

// DISPLAY DATA TO LCD
humidity=(DHT.humidity);
temperature=(DHT.temperature);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Humidity=");
lcd.print(humidity);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Temperature=");
lcd.print(temperature);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C");
LDR_out=analogRead(LDR_pin);
pwm_led=LDR_out/4;
pwm_back_light=255-(LDR_out/4);

Serial.println(pwm_back_light);
analogWrite(back_light,pwm_back_light);
analogWrite(led,pwm_led);
delay(1000);
}
在程序中,首先我們配置了arduino uno的A4 針作為輸入針,讀取LDR傳感器輸出。在“setup”函數中,“Serial.begin(9600);”命令將打開Arduino和串口監視器之間的通信。在“ loop”函數中,我們將從傳感器模擬針 A4讀取數據,并將這些數據存儲在“ldr_out”變量中,然后將這些值映射到0-255的范圍。然后利用這個映射值在arduino的第10引腳(連接LCD模塊led+的引腳)上生成一個pwm信號(脈沖寬度調制)輸出。從而實現LCD的背光亮度就可以隨周圍的光強度變化而變化了。

arduino連接傳感器:arduino 傳感器連接方法  第1張

arduino連接傳感器:水流量傳感器怎樣與Arduino連接

描述
簡介
在本項目中,我將向您展示如何將水流量傳感器與Arduino連接。使用此Arduino水流量傳感器教程作為參考,您可以實施一個系統,可以測量流經管道的水(或任何液體)的數量。
監測液體流量在各種應用中非常重要,例如家庭花園中的簡單植物澆水系統,以及復雜的制藥和食品加工行業。
水流傳感器是一種簡單的設備,可以幫助我們測量液體的流量。在這個項目中,我將談一點水流傳感器,水流量傳感器如何工作以及如何將簡單的水流量傳感器與Arduino連接。
A關于水流量傳感器的簡要說明
水流量傳感器,顧名思義,是一種測量水流量的裝置。本項目中使用的水流量傳感器如下圖所示。
它有一個塑料閥體,帶有轉子和霍爾傳感器電路。它有三條線,即+ 5V(紅色),GND(黑色)和輸出(黃色)。由于它工作在+ 5V,它可以與任何像Arduino這樣的微控制器連接。
如果您注意到水位傳感器,頂部有一些信息,傳感器的底部。最重要的是,標簽上有關于傳感器的重要信息。
標簽上的信息如下:
型號:YF-S201
工作范圍:1 - 30 L/min
水壓:≤ 1.75 MPa
在傳感器的底部,有一個箭頭形式的標記,用于指示通過傳感器所需的水流方向。因此,將此傳感器連接到管道時,務必遵循此方向。
水流量傳感器的工作原理?
水流量傳感器采用霍爾效應傳感器實現。因此,如果您熟悉霍爾效應傳感器,則可以很容易地理解水流量傳感器的工作情況。
基本上,YF-S201水流傳感器由一個擋板組成當水流過傳感器時旋轉的車輪(或渦輪)。在這個襟翼輪的中心,有磁鐵固定。
現在進入霍爾效應傳感器部件,我的水流量傳感器中使用的霍爾效應傳感器是霍尼韋爾的460S霍爾 - 影響傳感器IC。它是一個TO-92封裝的IC。
根據霍尼韋爾提供的數據表,460S Hall的工作 - 效果傳感器如下:當磁鐵的南極朝向IC時,傳感器的輸出為低電平,當磁鐵的北極朝向IC時,輸出為高電平。
記住這一點,當水流過YF-S201水流傳感器時,水翼輪會因水的作用而旋轉,因此附著在其上的磁鐵也會旋轉。/span》
結果,霍爾效應傳感器附近的磁場隨著襟翼輪的旋轉和輸出而切換極性。傳感器(在輸出引腳 - 黃線上)將是一個脈沖。
通過跟蹤水流量傳感器輸出的脈沖數,您可以輕松實現計算流經傳感器的水量,以及水流量。
Arduino水流量傳感器接口電路
Arduino水流量電路圖傳感器接口如下圖所示。
注意:內部輸出引腳霍爾效應傳感器在電路板上拉高(如上圖所示的故障圖像)。因此,我沒有使用任何外部上拉電阻。
所需組件
Arduino UNO
YF-S201水流量傳感器
連接電線
電路設計
將YF-S201水流量傳感器的紅色和黑色線連接到+ 5V和GND。由于我將使用Arduino的中斷功能,因此只有數字I/O引腳2和3可以連接到水流量傳感器的輸出。
在此項目,我已將水流量傳感器(黃線)的輸出連接到Arduino UNO的數字I/O引腳2。
代碼
下面給出了Arduino水流量傳感器接口的代碼。代碼中有一個小的計算,我將在后面的部分中解釋。
計算
項目的輸出是以每小時升為單位顯示流經傳感器的水量,如下所示。為了獲得這一點,計算量很小。
參考YF-S201水的數據表流量傳感器,由于傳感器的輸出是脈沖,通過計算脈沖的頻率,我們可以計算流過傳感器的水的體積。
脈沖頻率(Hz)為7.5 *流量(單位為升/分鐘)。因此,以每小時升數為單位的水量是脈沖頻率* 60/7.5。
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arduino連接傳感器:arduino 傳感器連接方法  第2張

arduino連接傳感器:水流量傳感器怎樣與Arduino連接_1

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電子發燒友網 發表于 11-18 14:15 ?

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發表于 11-18 10:06 ?

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NVIDIA英偉達企業解決方案 發表于 11-18 09:59 ?

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-M -M 位置傳感器配套儀表

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電氣特征

線路電源電壓要求?(VDC):
9 – 30

信號調節 - LVDT/RVDT 輸出類型?(mA):
4 – 20

信號調節 - LVDT/RVDT 輸出類型?(VDC):
0 – 10

勵磁電壓?(Vrms):
3

信號特征

勵磁頻率?(kHz):
7.5

主體特性

信號調節 - LVDT/RVDT 重量?(g):
117

機械附件

信號調節 - LVDT/RVDT 安裝?:
DIN 3

使用環境

工作溫度范圍?:
-20 – 75?°C?[?0 – 165?°F?]

操作/應用

...

發表于 08-21 02:00 ?

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-006 -006 線性位移傳感器 - LVDT

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目前沒有詳細產品特性的在線信息。?

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-012 -012 線性位移傳感器 - LVDT

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-006 -006 線性位移傳感器 - LVDT

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-012 -012 線性位移傳感器 - LVDT

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電氣特征

線性位移傳感器 - LVDT/LVIT 電源電壓?(V):
±15

模擬輸出?:
±10 V

電氣連接?:
PT02A-10-6P

主體特性

線性位移傳感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圓柱形

彈簧回彈式?:
分離式鐵芯, 分離式鐵芯

殼體特性

線性位移傳感器 - LVDT/LVIT 外殼材料?:
不銹鋼

外殼直徑?:
4.78?mm?[?.188?in?]

使用環境

工作溫度范圍?:
0 – 70?°C?[?32 – 158?°F?]

環境規范?:
1,000 PSI 壓力

...

發表于 08-21 01:00 ?

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-M -M 角位移傳感器 - RVDTRVIT

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產品類型特性

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 類型?:
RVDT

結構特性

電氣連接?:
M12.5 針

電氣特征

Input Current (Max)?(mA):
25

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 輸出類型?:
0 – 10 VDC

主體特性

角度感應范圍?(°):
0 – 120

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 重量?(g):
99

外殼材料?:

機械附件

角度位移傳感器 - RVDT/RVIT 安裝?:
Servo Groove

...

發表于 08-21 01:00 ?

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-00 -00 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
MEMS DC

即插即用加速度計傳感器類型?:
直流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
5 針連接器

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±2

勵磁電壓?(VDC):
4 – 30

零加速輸出?(mV):
±50

信號特征

頻率響應?(Hz):
0-1500

主體特性

軸數?:
1

重量?:
16?g?[?.56?oz?]

材料?:
不銹鋼

...

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-1 -1 角度位置傳感器 - 空心軸旋轉變壓器

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結構特性

Resolver Size?:
21

Pole Pairs?:
1

其他

Angular Error?('):
20

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315-120 315-120 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

即插即用加速度計傳感器類型?:
電纜組件

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-00 341A-240 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

即插即用加速度計傳感器類型?:
電纜組件

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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
MEMS DC

即插即用加速度計傳感器類型?:
直流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
一體式電纜

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±2

勵磁電壓?(VDC):
8 – 36

零加速輸出?(mV):
±100

勵磁電流?(mA):
5

信號特征

頻率響應?(Hz):
0-300

主體特性

軸數?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

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4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
MEMS DC

即插即用加速度計傳感器類型?:
直流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
一體式電纜

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±2

勵磁電壓?(VDC):
8 – 36

零加速輸出?(mV):
±100

勵磁電流?(mA):
5

信號特征

頻率響應?(Hz):
0-800

主體特性

軸數?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

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603-0100-120 603-0100-120 速率和慣性傳感器

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產品類型特性

速率和慣性傳感器類型?:
Rate Sensors/Gyros

電氣特征

勵磁電壓?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5

使用環境

工作溫度范圍?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包裝特性

速率和慣性傳感器包裝?:
Anodized Aluminium

其他

精確度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范圍 (±) DEG/SEC?:
100...

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-00 610-12K-276 速率和慣性傳感器

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產品類型特性

速率和慣性傳感器類型?:
Rate Sensors/Gyros

電氣特征

勵磁電壓?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6

使用環境

工作溫度范圍?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包裝特性

速率和慣性傳感器包裝?:
Anodized Aluminium

其他

精確度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范圍 (±) DEG/SEC?:
...

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-000 -000 位置傳感器配套儀表

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電氣特征

線路電源電壓要求?(VDC):
±12, ±15

信號調節 - LVDT/RVDT 輸出類型?(VDC):
±10

勵磁電壓?(Vrms):
3

信號特征

勵磁頻率?(kHz):
2.5 – 10

機械附件

信號調節 - LVDT/RVDT 安裝?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

使用環境

工作溫度范圍?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]

其他

傳感器類型?:
帶 5 或 6 根導線的 LVDT 或 RVDT

傳感器通道?:
1

...

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-000 -000 線性位移傳感器 - LVDT

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使用環境

工作溫度范圍?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]

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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度傳感器

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產品類型特性

加速度計類型?:
IEPE

即插即用加速度計傳感器類型?:
交流響應即插即用加速度計

結構特性

電氣連接?:
10-32 同軸連接器

電氣特征

滿量程輸出電壓?(VDC):
±5

勵磁電壓?(VDC):
18 – 30

勵磁電流?(mA):
2 – 10

信號特征

頻率響應?(Hz):
0.3-

主體特性

軸數?:
1

重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]

材料?:
不銹鋼

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-020 -020 傾角傳感器和傾角儀

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結構特性

接口?:
模擬

電氣特征

電源電壓?(VDC):
12 – 24

模擬接口?(mA):
4 – 20

端接特性

傾角傳感器和測斜儀安裝?:
垂直

尺寸

尺寸?(mm):
最多 70

傾角傳感器和測斜儀精確度?(°):
最多 +/- .5

分辨率?(°):
最多 +/- .01

使用環境

測量原理?:
液體

工作溫度范圍?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]

包裝特性

傾...

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-00 AST4300AP4P1000 壓力傳感器

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產品類型特性

壓力傳感器類型?:
非易燃壓力變送器

壓力類型?:
測量儀

結構特性

壓力端口/接頭?:
1/4 MNPT

電氣連接?:
10 英尺導管

電氣特征

壓力傳感器電源電壓?(V):
10 – 28

主體特性

端口材料?:
316L

使用環境

壓力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]

工作溫度范圍?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]

操作/應用

耐壓范圍?:
2X,最小值

...

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-00 AST4600AP4W1000 壓力傳感器

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產品類型特性

壓力傳感器類型?:
防爆型壓力變送器

壓力類型?:
測量儀

結構特性

壓力端口/接頭?:
1/4 MNPT

電氣連接?:
導管 2 m 引線

電氣特征

壓力傳感器電源電壓?(V):
10 – 28

主體特性

端口材料?:
316L

使用環境

工作溫度范圍?(°C):
-40 – 85

工作溫度范圍?(°F):
-40 – 185, -40 – 185

操作/應用

耐壓范圍?:
2X,最小值

...

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