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在电力发电设施中,振动监测是预测性维护与安全运行的关键。倍加福推出的本安型KCD2-VR4-Ex1电压中继器型隔离式安全栅可确保将危险区域高达20 kHz的高频传感器信号传输至控制系统中。
Pepperl+Fuchs(倍加福)
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应用方案
 
        
        位移、沉降类传感器
位移和沉降都是一种不同方向的变形,沉降观测已成为一种有效的工程安全保障手段。今天我来继续认识几款位移和沉降监测仪器。
三智盈科
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技术分享
 
        
        深视智能点光谱共焦位移传感器攻克汽车PCB板三防漆涂覆层厚度检测难题
复杂区域覆盖不足:高密度元器件区、芯片边缘、连接器引脚等防护薄弱点难以有效检测,漏检风险高。精度与一致性控制难:厚度测量精度不足,批次间波动大,合格判定标准缺乏明确数据支撑。检测方法局限:破坏性检测(切片)效率低、成本高;非破坏性方法(如激光三角法)对透明/反光材质、复杂表面形貌适应性差。在线检测适配性差:传统方案难以集成高速产线,检测速度慢,形成生产瓶颈。
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 汽车三防漆胶水, PCB板三防漆胶水, 汽车电子
应用方案
 
        
        精准“穿透”覆膜测量壁垒:深视智能光谱共焦传感器赋能水冷板高精度质检
深视智能光谱共焦位移传感器以微米级精度保障覆膜厚度均匀性,有效提升水冷板散热可靠性及产品良率,同时具备高速采样、强抗干扰能力和产线适配性,减少改造与维护成本。
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 智能点光谱, 散热片, 水冷板
应用方案
 
        
        伺服油缸配套用磁致伸缩位移传感器应用简介
伺服油缸在众多工业自动化领域有着广泛应用,如机床、冶金设备、工程机械等,它对精准的位置控制要求高。磁致伸缩位移传感器作为伺服油缸的关键配套部件,承担着实时监测油缸活塞杆伸缩位移量的重任,为整个系统的运行提供反馈信号,确保动作精准到位。
MIRAN(米朗科技)
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 磁致伸缩位移传感器, 激光位移传感器, 拉绳位移传感器, 工业自动化
新品介绍
 
        
        LVDT位移传感器在航天领域应用
LVDT(线性可变差动变压器)是一种常用的位移传感器,具有高精度、稳定性和可靠性,因此在航空航天领域有广泛的应用。在航空航天领域,LVDT通常用于测量飞机、火箭等航空器件的位置、位移和变形。具体的应用包括但不限于:
森瑟科技(Senther)
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应用方案
 
        
        陶瓷工件表面段差的形成机理与影响因素研究
在陶瓷工件的制备过程中,特别是烧结这一核心环节,其表面常常出现一种被称为段差的微观不平整。这种看似细微的缺陷,实则对陶瓷部件的工作性能、可靠性乃至外观质量构成严重威胁。即可能会导致应力集中、密封失败、甚至在极端条件下引发结构性破坏。因此,深入探讨陶瓷工件表面段差的形成机理及其影响因素,并结合先进的无损检测技术进行量化研究,对于提升陶瓷制造的精益水平和推动高性能陶瓷材料的应用具有深远意义。
TronSight(创视智能)
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 陶瓷机械
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        超薄硅晶圆的光捕获策略与厚度优化设计
在光伏产业的核心——晶体硅太阳能电池领域,硅晶圆的成本占据了电池总成本的相当大比例。为了降低成本并提升电池性能,超薄硅晶圆已成为行业发展的重要趋势。然而,晶圆厚度的减小虽然能有效降低硅材料消耗,但同时也带来了光吸收不足的挑战,尤其是在长波光范围。因此,光捕获策略和厚度优化设计对于超薄硅晶圆太阳能电池的效率提升至关重要。
TronSight(创视智能)
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        锂离子电池电芯厚度均匀性对能量密度与循环寿命的影响机制
锂离子电池作为现代社会不可或缺的能量载体,广泛应用于消费电子、电动汽车和储能系统等领域。其核心部件——电芯的性能,直接决定了电池的整体表现。在电芯制造过程中,各种参数的精准控制至关重要。其中,电芯厚度均匀性是一个常被忽视,却对电池能量密度和循环寿命产生深远影响的关键因素。
TronSight(创视智能)
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        多晶硅太阳能电池厚度对发电效率与柔性的平衡研究
在众多太阳能电池类型中,多晶硅太阳能电池以其相对较低的成本和成熟的制造工艺占据了市场主导地位。然而,随着应用场景的拓展,仅仅追求发电效率已不足以满足市场需求,电池的柔性也变得愈发重要,尤其是在可穿戴设备、柔性电子产品以及建筑集成光伏等领域。因此,多晶硅太阳能电池的厚度这一科学问题便成为了主要的研究方向,怎样使其厚度达到理论标准以投入使用,这便需要超高精度的测量仪器进行厚度测量。今天,小创将带您研究多晶硅太阳能电池的厚度对发电效率与柔性的平衡。
TronSight(创视智能)
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        海伯森3D闪测传感器,工业检测领域的高精度利器
尽管3D视觉检测技术路径多元,但不同设备在原理机制与硬件架构上差异显著,目前能够同时满足高精度检测、大视野覆盖与高速检测节拍等多重要求的产品仍较为稀缺。若一味追求检测效率与生产节拍,往往可能导致检测精度的妥协;然而,随着市场对产品品质的需求持续升级,外观检测精度标准也在不断提高。因此,企业在工业产线规划中,需结合具体项目的检测目标、工况条件及成本预算,对检测系统的适配性进行综合评估,从而选择既能平衡效率与精度、又符合经济性的解决方案。
Hypersen(海伯森)
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应用方案
 
        
        微小尺寸也能精准捕捉!海伯森HPS-CF系列
以往的激光位移计在移动到测量范围的边缘的过程中光点直径会变大,受此影响精度会变差,或者无法正确跟踪形状。HPS-CF系列的光点直径在测量范围内的每个位置都几乎不会发生变化,因此可高精度测量。
Hypersen(海伯森)
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        11 年技术沉淀!立仪科技 A 系列光谱共焦控制器震撼发布
A 系列控制器搭载边缘优化、滤波等多重算法,从源头保障数据可靠。支持指定频率连续、外触发、编码器等多种工作模式,配备 Ethernet、EtherCAT、模拟量、RS485/422 等多种工业接口。可完成高度、单边测厚、对射测厚、高度差测量,采样速度最高可达 13000Hz,为工业精密测量提供高效稳定的技术支持。
LightE(立仪科技)
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 汽车电子, 汽车维修诊断与测试
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        纳米级质控时代:立仪光谱共焦技术破解 3C 制造中的 mini LED 与屏幕检测难题
当 3C 制造迈入 “纳米级精度” 新纪元,消费者对屏幕显示效果与设备轻薄化的极致追求,正倒逼制造环节升级 ——微米级质量控制已成为行业硬性指标。作为国产光谱共焦技术引领者,立仪光谱共焦传感器凭借 A 系列、D 系列、E 系列产品的 50 纳米重复精度及多材质适应性,成为 3C 行业质检环节的 “终极武器”。本期将深入解析其三大经典应用案例,揭秘如何破解精密制造中的检测难题。
LightE(立仪科技)
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应用方案
 
        
        位移传感器在EVA注塑机中的应用
EVA注塑机(乙烯乙烯基乙酸酯泡沫注射成型机)是专业生产塑料制品的机械设备,加工原料有热固性塑料、热塑性塑料和橡胶三种。热塑性塑料包括聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、尼龙、聚氨酯、聚碳酸酯、有机玻璃、聚砜及(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)等。它有两个主要部分,即注射装置和锁模装置。可以水平或垂直固定其注射单元。大多数 EVA 射出成型机被设计水平,而垂直机被设计来利用重力模具特殊产品。注塑机主要由机械配件、 液压件、 电器和工业 PC 控制系统构成。注射成型机具有能一次成型外型复杂、尺寸**
MIRAN(米朗科技)
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应用方案
 
        
        GTM系列磁感应自复位式位移传感器
GTM系列微型霍尔磁感应自复位式位移传感器,是一款非接触式霍尔磁感应传感器,内部采用感应磁缸和单片机芯片处理电路两部分,内部磁缸来回伸缩,电路中的霍尔磁感应编程芯片产生磁性感应,通过内部处理电路输出不同的模拟量或数字量信号,输出信号的大小值与实际位移距离呈正比例线性关系。
MIRAN(米朗科技)
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        MDC系列磁感应位移传感器可用于非接触式的位移和距离测量及轴和齿轮转速测量等
MDC系列磁感应位移传感器可用于非接触式的位移和距离测量及轴和齿轮转速测量等,其原理是将电感式传感器与磁式传感器的优点相结合,以磁铁作为检测目标,固定在测量对象上,磁铁的移动会改变传感器内线圈的磁流变化,由于相互抵消的物理效应,线圈感应的信号强弱与磁铁的距离远近会产生线性关系。传感器通过检测被测物体上固定磁铁的位移变化,即可输出连续线性信号。也可通过改变使用不同强度的磁铁,来改变传感器的测量范围。
MIRAN(米朗科技)
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 灰尘, 特种环境, 封闭系统, 机械制造, 工业自动化
应用方案
 
        
        位移传感器在电梯中的应用电梯是现代建筑内重要的交通工具
电梯中为控制系统、拖动系统提供载荷、换向、障碍、位置、速度等各种信号,并将信号反馈给控制系统,实现电梯平衡运行的装置是传感器。传感器的种类比较多。如:位移传感器、称重传感器、光幕传感器、平层传感器、速度编码器等。位移传感器与平层传感器是电梯平层控制调整的装置,可实现自动平层,适应频繁起动、停止、调整及换向的工作要求,使加、减速和等速平稳,速度曲线平滑,到站前无微动。
MIRAN(米朗科技)
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 位移检测, 电梯
应用方案
 
        
        米朗拉绳式位移传感器在成槽机中的应用成槽机也叫开槽机,是工程建设中常用的机械设备
成槽机也叫开槽机,是工程建设中常用的机械设备,可根据地层条件和工程设计在土层或岩体开挖成一定宽度和深度的槽形。成槽机对垂直度和深度的检测要求相当精准,而位移传感器在其中就起着决定性的作用。设备常用超声波监测仪等检测垂直度,拉绳位移传感器检测深度。成槽机拉绳位移传感器安装在臂顶部圆盘内,拉绳缚在移动物体上,运动发生时,拉绳伸展和收缩,一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变,带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号,使用起来相当的方便。
MIRAN(米朗科技)
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 拉绳位移传感器, 位移检测, 成槽机, 机械设备, 工程建设
应用方案
 
        
        MFTS1分体式磁致伸缩位移传感器
在铁磁质中磁化方向的改变会引起介质晶格间距的改变,从而使得铁磁质的长度和体积发生改变,即:磁致伸缩现象,也称为威德曼效应,其逆效应称为维拉里效应。磁致伸缩位移传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应
MIRAN(米朗科技)
光谱共焦位移传感器-控制器, 光谱共焦位移传感器, 磁致伸缩位移传感器, 位移检测, MFTS1, 饮用水和污水处理系统, 研磨机械, 伺服液压油缸, 铁路系统设施(电力/信号/通信/网管)
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