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Capteur de pression absolue de siège intelligent XGZP6818A
- Gammes étendues: 0kPa~100kPa…2500kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Alimentation 5V ou 3.3V en option
- Type de pression absolue
- Pour gaz ou air non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6818D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Faible coût pour une large application
Capteur de pression de freinage XGZP6826A
- Gammes étendues: 0kPa~100kPa…2500kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Alimentation 5V ou 3.3V en option
- Type de pression absolue
- Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6826D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Faible coût pour une large application
Capteur d'admission d'air XGZP6832A
- Gammes étendues: 0kPa~100kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- 5Alimentation VCC
- Type de pression absolue
- Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré
- Temp. Compensé: -20℃~+85℃
- Faible coût, Compatible avec les codes PIN.
Capteur de pression d'air XGZP6847A
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1500kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique(Positif&Vide)
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6847D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Coût abordable, Facile à utiliser
XGZP6859A (Pièces alternatives de la série AG2)
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression
- Type de pression manométrique (Positif&Vide)
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6859D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Coût abordable, Facile à utiliser
XGZP6857A (Pièces alternatives de la série AP2)
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique (Positif&Vide)
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6857D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Coût abordable, Facile à utiliser
Capteur de pression manométrique XGZP6863A
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique(Positif&Vide)
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6863D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Entrée horizontale pour un gain de place.
Capteur de niveau de réservoir d'eau XGZP6869A
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique (Reportez-vous à XGZP6858A pour le type absolu)
- Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6869D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Coût abordable, Facile à utiliser
Capteur de pression de gaz XGZP6877A
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique (Positif&Vide)
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6877D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Entrée barbelée
XGZP6885A (MPX5010GP, MPX5050GDP, MPX5100GP, Pièces alternatives MPX5700GP)
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique(Reportez-vous à XGZP6886A pour le type absolu)
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Entrée barbelée
XGZP6887A (MPXV7002GP, MPXV5004GP, MPXV5010GP/MP3V5010GP, MPXV5050GP/MP3V5050DP, MPXV5100GP, MPXV4006GP, Pièces alternatives MPXV7025GP)
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique (Positif&Vide)
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6887D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Entrée barbelée horizontale
XGZP6881A (SM6295-BGC-S-040 Pièces alternatives)
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…200kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression manométrique
- Pour gaz ou air non corrosif
- Tension 5 V et 3,3 V en option
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6881D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Coût abordable, Facile à utiliser
Module de capteur de pression XGZP6855A
- Gammes étendues: -100kPa…0kPa…200kPa(afficher dans la plage de pression de routine)
- Alimentation 5V ou 3.3V en option
- Jauge (Positif&Négatif) Taper
- Pour gaz ou air non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6855D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Facile à utiliser, Faible coût.
XGZP6858A (MPXH6115AC6U, MPXHZ6115AC6U, MPXH6400AC6U, MPXHZ6400AC6T1, MPXH6250AC6U, MPXH6250AC6T1, Pièces alternatives MPXHZ6250AC6T1)
- Gammes étendues: 0kPa~100kPa…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Alimentation 5V ou 3.3V en option
- Type de pression absolue
- Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré(Reportez-vous à XGZP6858D pour l'interface I2C)
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Candidature directe, Faible coût.
Capteur de pression XGZP6878A
- Gammes étendues: 0kPa~100kPa…2500kPa
- Alimentation 5V ou 3.3V en option
- Type de pression absolue
- Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré
- Temp. Compensé: 0℃~+60℃(32℉~+140℉)
- Candidature directe, Faible coût
XGZP6872A (MPX5100A, MPX5500A, MPX5700A, MPX4115A Pièces alternatives)
- Gammes étendues: 0~100…700kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression absolue
- Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré
- Temp. Compensé: 0℃~+85℃(32℉~+185℉)
- Candidature directe,Faible coût.
- Personnalisation disponible
XGZP6886A (MPX4115AP,MPX5700AP, Pièces alternatives MPX5100AP)
- Gammes étendues: 0~100…1000kPa(afficher dans l'exemple de plage de pression)
- Type de pression absolue
- Pour gaz ou air ou liquide non corrosif
- Signal analogique amplifié calibré
- Temp. Compensé: 0℃~+85℃(32℉~+185℉)
- Candidature directe,Faible coût.
- Personnalisation disponible
Capteur de pression analogique
Qu'est-ce qu'un capteur de pression analogique?
Un capteur de pression analogique est un appareil qui convertit une mesure de pression en un signal électrique analogique. Le capteur de pression analogique se compose généralement d'un élément sensible à la pression, comme un diaphragme, qui réagit aux changements de pression, et un transducteur qui convertit le déplacement physique de l'élément en un signal électrique. La sortie électrique du capteur est généralement une tension ou un courant continu proportionnel à la pression appliquée. Le capteur de pression analogique est couramment utilisé dans les applications industrielles et automobiles ainsi que dans les équipements médicaux et scientifiques.
À quoi servent les capteurs de pression analogiques?
Le capteur de pression analogique est un capteur analogique utilisé pour mesurer la quantité de pression appliquée à un capteur. Un signal de sortie analogique d'un capteur de pression sera proportionnel à la force appliquée. Le capteur de pression analogique est utilisé pour mesurer la pression dans une variété d'industries, automobile, aérospatial, médical, applications environnementales et autres, la sortie continue du capteur peut être utilisée pour surveiller et contrôler divers processus et systèmes, prendre des décisions et comprendre l'environnement.
Comment fonctionne un capteur de pression analogique?
Le capteur de pression analogique fonctionne en convertissant la pression physique appliquée au capteur en un signal électrique qui peut être lu et interprété par d'autres appareils électroniques. Le mécanisme spécifique utilisé pour accomplir cette conversion dépend du type de capteur de pression analogique, certains capteurs de pression analogiques courants incluent:
- Capteurs à jauge de contrainte – Utilisez une fine, matériau souple qui se déforme lorsque la pression est appliquée. La déformation modifie la résistance électrique du matériau, qui peut être mesuré comme un signal électrique.
- Capteur piézorésistif – Utiliser un matériau semi-conducteur dont la résistance électrique change lorsqu'une pression est appliquée. Le changement de résistance est converti en un signal électrique.
- Capteurs capacitifs – Utiliser un condensateur, qui est un appareil qui stocke la charge électrique. Lorsque la pression est appliquée, il change la distance entre les plaques du condensateur, ce qui change la capacité. Le changement de capacité peut être mesuré comme un signal électrique.
Une fois la pression convertie en signal électrique, il peut être lu et interprété par d'autres appareils électroniques. Le signal est généralement sous la forme d'une tension ou d'un courant, qui peut être amplifié ou converti sous forme numérique pour un traitement ultérieur ou un affichage.
Quels sont les exemples de capteurs analogiques?
Capteur de pression analogique, capteur de son, capteur de température analogique, et capteur de lumière (LDR) sont quelques exemples de capteur analogique typique. Les capteurs de pression numériques et les capteurs de température sont deux exemples de capteurs numériques souvent utilisés.
Où sont utilisés les capteurs analogiques?
Les capteurs analogiques sont utilisés dans une variété d'industries et d'applications. Quelques exemples incluent:
- Automatisation et contrôle industriel: Les capteurs analogiques sont souvent utilisés dans la fabrication et le contrôle des processus pour mesurer la température, pression, et d'autres variables.
- Automobile: Les capteurs analogiques sont utilisés dans les voitures et autres véhicules pour mesurer la vitesse, la vitesse du moteur, pression d'huile et de pneus, etc.
- Aéronautique et Défense: Les capteurs analogiques sont utilisés dans les avions et les engins spatiaux pour mesurer l'altitude, vitesse, direction, etc.
- Équipement médical: Des capteurs analogiques sont utilisés dans les équipements médicaux pour mesurer la pression artérielle, rythme cardiaque, et les niveaux d'oxygène, entre autres.
- Surveillance de l'environnement: Les capteurs analogiques sont utilisés pour mesurer des choses comme la température, humidité, et la qualité de l'air dans les bâtiments, serres, et environnements extérieurs.
- Électronique grand public: Les capteurs analogiques sont utilisés dans les smartphones, comprimés, ordinateurs portables, et d'autres appareils électroniques grand public pour mesurer des choses comme la lumière ambiante, proximité, et accélération.
- Robotique: Les capteurs analogiques sont utilisés dans les robots pour mesurer des choses comme la distance, position, et orientation.
En général, les capteurs analogiques sont utilisés partout où il est nécessaire de mesurer les propriétés physiques de l'environnement et de les convertir en signaux électriques pouvant être traités et analysés par des appareils électroniques.
Comment savoir si un capteur est analogique ou numérique?
Il existe plusieurs façons de déterminer si un capteur est analogique ou numérique. Voici quelques méthodes couramment utilisées:
Signal de sortie: L'un des moyens les plus simples de déterminer si un capteur est analogique ou numérique consiste à vérifier son signal de sortie. Les capteurs analogiques produisent généralement une tension ou un courant continu proportionnel à la variable mesurée, tandis que les capteurs numériques produisent une série de chiffres ou de code numérique.
Interface: Une autre façon de savoir si un capteur est analogique ou numérique est de regarder l'interface qu'il utilise pour communiquer avec l'appareil ou le système auquel il est connecté.. Les capteurs analogiques utilisent généralement une interface électrique analogique, comme une sortie de tension ou de courant, tandis que les capteurs numériques utilisent une interface numérique, comme un bus série ou parallèle.
Fiche de données: La fiche technique du capteur précisera généralement si le capteur est analogique ou numérique. C'est le moyen le plus fiable de connaître le type de capteur.
Composants externes: Certains capteurs nécessitent des composants externes tels qu'un ADC (Convertisseur analogique-numérique) convertir le signal analogique en signal numérique. Si le capteur a besoin d'un ADC, c'est un capteur analogique.
Il convient de noter que certains capteurs peuvent avoir à la fois des sorties analogiques et numériques, ou des interfaces analogiques et numériques. Dans ce cas, il est important de vérifier la fiche technique du capteur ou de consulter le fabricant pour déterminer quel type de sortie ou d'interface est utilisé.