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温湿度传感器基本参数
  • 品牌
  • 罗卓尼克
  • 型号
  • XD34A-SA3-E2
  • 输出信号
  • 模拟型
  • 湿敏元件材料
  • 半导体及陶瓷型,电解质型
温湿度传感器企业商机

XB32AOEM变送器由一个电缆pps探头和无外壳的PCB组成。由于其紧凑的尺寸、高精度和多种选择可能性,变送器可以根据客户的愿望进行调整,并几乎在任何地方使用。应用测量工业环境中的相对湿度、温度和霜点。气候室、恒温箱和工业过程监控中的OEM变送器特征•23°C时精度为±1.0%rH/±0.2K•电子应用范围:-40…85°C/0…100%相对湿度•探头温度极限:-100…200°C/0…100%相对湿度•PPS制成的探头•可提供各种探针长度•用作系统验证的模拟器•在23°C和10,35,80%相对湿度下调整峰值负荷(温度限制):在190°C和200°C之间持续100小时。允许连续载荷:190°C湿度传感器湿度计HT-1PC接口UART。HW4兼容电路板工作范围-40…85°C/0…100%相对湿度供电15...40VDC/12...28VAC模拟输出可由用户缩放0…1V、0…5V、0-10V、0-20mA、4-20mA满足标准FDA21CFR第11部分和GAMP兼容电路类型3线防火等级符合UL94-HBIP防护等级IP65上海振荡(摇床)箱温湿度传感器功能。湖北工业过程监测温湿度传感器

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瑞士罗卓尼克Rotronic耐过氧化氢灭菌的湿度传感器HC2A-S-HH产品特征:•测量相对湿度、温度和霜点•内置的是适用于过氧化氢环境的HYGROMER®HH-1传感器•尽可能高的测量精度•符合美国食品药品监督管理局FDACFR21Part11/GAMP瑞士罗卓尼克Rotronic耐过氧化氢消毒的湿度传感器HC2A-S-HH产品特点:尺寸:HC2A-S-HH:Ø15x109mm湿度传感器:HygromerHH-1温度传感器:PT1001/3DINClassB长期稳定性:<1%rh/year用户可缩放的模拟输出:Yes供电范围:3.3to5VDC功耗:4.5mA@3.3VDC输出信号类型:2路x0…1VDC(湿度和温度)数字输出方式:UART输出范围(标准):0…1V=0…100%rh;0…1V=-40…60°C瑞士罗卓尼克Rotronic耐过氧化氢消毒的湿度传感器HC2A-S-HH产品的典型应用:可用于CO2培养箱,生物隔离器,洁净室,药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,仓库,药厂,食品,造纸,纺织,制药和化妆品行业。云南振荡(摇床)箱温湿度传感器上海药品稳定性试验箱温湿度传感器供应商。

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3D打印氧气分析仪Ntron恩特龙MICROX-223由于这个原因,粉末床打印机可能依赖于使用氩气或氮气作为保护气体来限制存在于激光和粉末相交处的氧气。即使在密封的打印室中,操作人员也无法确保在打印开始之前将所有的氧气都除去。监测氧气水平尤其重要。由于许多不同的金属在加热时与氧气反应,为了制造准确的零件,这个腔室是密封的,里面的空气用氮气或氩气代替。产品特点•测量范围:1ppm-25%O2•可靠的氧化锆传感器技术•适用于严苛的环境•响应快•导轨式安装•LCD显示和4个多功能按钮•4-20mA信号输出•RS-232通讯协议•24VDC供电•M18x1.5螺纹过程接口或者KF40/KF50法兰接口

3D打印中的大多数光固化粘合剂都是丙烯酸基的。面临的挑战是氧控制,即氧与产品的表层反应,因为它固化。氧控制会导致胶粘剂或涂层在固化后表面感觉“粘稠”。由于氧气控制是由在露天进行引起的,因此已经探索了几种解决方案:提高固化温度改变材料的类型或光的波长在零件和空气之间引入物理屏障在低氧、封闭的环境中固化零件粉末床/激光3D打印对于3D金属打印,一层金属粉末被激光扫过,形成熔化的材料“池”。随后的层被组合起来,直到部分完成。为了制造出高质量的零件,激光的强度、冷却时间、湿度和金属粉末的质量都需要保持。但除此之外,系统中的任何氧气都可能导致气泡或成品部件结构完整性的丧失。这不仅会导致有缺陷的零件,而且还会导致生产缺陷造成的工时损失。上海三气培养箱温湿度传感器功能。

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一、氧气传感器(ZrO2传感器)氧化锆氧气传感器系统O2S-FR-T2-18BM-C产品特性:1.传感器快速响应T90<4s,不需要环境温度和气压稳定。2.维护简单,在新鲜空气中单点校准即可满足全量程精度(默认空气为20.7%氧浓度)。3.工作电压24Vdc和输出4-20mA线性信号,和ModbusRTU485信号便于接入PLC系统。4.测量氧浓度范围0-25%Vol,50%可选择,整体耐温范围-40to80℃

典型应用:制药工业沼气厂任何类型的发酵过程实验室规模化监控大型工业工厂平行生物反应器一次性摇摆反应器 上海高传电子温湿度传感器功能。药品稳定性试验箱温湿度传感器供应商

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3D打印中的微量氧氧气对3D打印有两个影响。在粉末床或激光3D打印的情况下,当使用铜等材料时,材料中的氧气会在零件中形成气泡。在立体平版印刷(SLA)的情况下,氧可以控制表面的固化。粉末床3D打印机粉末床印刷使用由激光熔化的材料颗粒(通常是金属)。当熔化金属的每一层形成时,另一层就会在其上沉积。粉末床印刷通常是准确昂贵的,但可以用普通机械加工的一小部分成本生产金属制品。粉末床激光3D打印有几个名字,包括:金属选择性激光熔化(SLM)尼龙选择性激光烧结(SLS)直接金属激光烧结(DMLS)电子束熔化(EBM)区别在于金属的种类,在金属中加入尼龙或其他材料,以及熔化金属的热源。每种类型的粉末床3D打印都是通过在密封的腔室中移动激光(或电子束用于EDM)穿过细金属粉末的平坦层来完成的。当激光打开时,它会加热粉末,形成一个小的熔融金属“熔池”。熔池的大小和位置由计算机辅助设计(CAD)程序控制。在零件上从下往上加一层金属后,再加一层新的金属粉末。这一过程不断重复,直到一个金属部件在腔室内形成。湖北工业过程监测温湿度传感器

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