Категории продуктов
HK0103 Трехосевой микромеханический цифровой акселерометр
± 2G/± 4G/± 8G/± 16G Трехосевой микромеханический цифровой акселерометр
Подробнее
Термоэлектрический реактор инфракрасный датчик модуль
1. Упаковка корпуса металлической трубы TO-46; 2. Бесконтактное измерение температуры поверхности; 3. Высокоточный термистор, включающий компенсацию температуры окружающей среды; 4. Высокая чувствительность; 5. Быстрое время отклика.
Подробнее
Чип инфракрасного датчика термоэлектрического реактора
Инфракрасный датчик термоэлектрического реактора компании-это датчик, основанный на принципе эффекта Зеебека. Чувствительные элементы внутри устройства состоят из нескольких групп пар термопар, соединенных друг с другом. Когда датчик получает внешнее инфракрасное излучение, между холодными и горячими концами термопары образуется разность температур, которая генерирует сигнал напряжения для отражения значения температуры. Инфракрасный датчик термоэлектрического реактора состоит из микросхемы термоэлектрического реактора MEMS, 5-14um инфракрасного полосового фильтра, термистора NTC и миниатюрного корпуса трубки TO46, который может обеспечить точный выход напряжения, связанный с внешним инфракрасным излучением. Инфракрасный датчик чувствительного термоэлектрического реактора может использоваться для бесконтактного измерения температуры (лобная термостата, ушная термостата), интеллектуального определения температуры и управления для бытовой техники, системы кондиционирования воздуха
Подробнее
Датчик давления электронной сигареты
Электронная сигарета не содержит вредных компонентов, таких как смола и взвешенные частицы. С повышением осведомленности о здоровье людей курение электронных сигарет становится тенденцией. Кроме того, табачное масло электронной сигареты может быть приправлено ароматизаторами с различными ингредиентами, и пользователь может выбрать вкус табачного масла в соответствии со своими предпочтениями.
Подробнее
Датчик расхода основан на принципе теплопроводности. Конструкция датчика состоит из микроисточника тепла, расположенного на чувствительной тонкой пленке, датчика температуры выше по потоку и датчика температуры ниже по потоку, симметричного микроисточнику тепла, и датчика температуры окружающей среды, расположенного на кремниевой основе. Когда на поверхности датчика нет потока жидкости, поле температуры вокруг источника микро-тепла распределяется симметрично, например (a); когда на поверхности датчика течет жидкость, поле температуры вокруг источника микро-тепла нарушается из-за охлаждающего эффекта жидкости на источник микро-тепла, а верхнее и нижнее течение микродермического источника тепла асимметрично распределены, как показано на рисунке (b); чем больше скорость потока текучей среды, тем больше скорость потока, отбираемого газом от микроисточника тепла, и тем больше асимметрия температуры вокруг микроисточника тепла. Скорость потока жидкости получается путем перепада температур датчика температуры вверх и вниз по течению
Подробнее
Датчик расхода основан на принципе теплопроводности. Конструкция датчика состоит из микроисточника тепла, расположенного на чувствительной тонкой пленке, датчика температуры выше по потоку и датчика температуры ниже по потоку, симметричного микроисточнику тепла, и датчика температуры окружающей среды, расположенного на кремниевой основе. Когда на поверхности датчика нет потока жидкости, поле температуры вокруг источника микро-тепла распределяется симметрично, например (a); когда на поверхности датчика течет жидкость, поле температуры вокруг источника микро-тепла нарушается из-за охлаждающего эффекта жидкости на источник микро-тепла, а верхнее и нижнее течение микродермического источника тепла асимметрично распределены, как показано на рисунке (b); чем больше скорость потока текучей среды, тем больше скорость потока, отбираемого газом от микроисточника тепла, и тем больше асимметрия температуры вокруг микроисточника тепла. Скорость потока текучей среды получается через разность температур датчика температуры вверх и вниз по течению.
Подробнее