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北京商思达电子销售二部

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NGu系列倾角传感器

  • 型号/规格:

    NGu系列倾角传感器

  • 品牌/商标:

    HONEYWELL(霍尼韦尔)

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    a

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    b

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金牌会员 第 2
  • 企业名:北京商思达电子销售二部

    类型:生产企业

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产品分类
商品信息

NGu系列倾角传感器

NGu系列倾角传感器工作原理:
    NGu系列倾角传感器采用电容原理并内置信号处理电路,用户可直接使用经过线性化处理和温度补偿的0~5VDC输出信号。输出信号与角度直接成比例关系。在+8...+30VDC非稳定的电源电压下正常作。NGu系列倾角传感器适合于环境温度变化大和电源电压部温度、现场又有强电磁干扰设备,同时需要良好的长期稳定性和较大角度测量范围(最大±80°)的应用场合。广泛应用于船舶、桥梁建筑、食品工业、起重机械设备、生产线设备、物流设备、工程机械等。
NGu系列倾角传感器特点:
0~5VDC输出,+8...+30VDC供电 
良好的电磁干扰防护能力,反极性保护 
已线性化和温度补偿 
强抗振性能,IP65防护等级,易于安装和调整 
量程:±10°、±30°、±80° 
低零漂、低迟滞、优良的线性和长期稳定性  

心音压电脉博传感器


德国原装:氧电池/氧电极(氧浓度传感器/氧气传感器) 呼吸机/麻醉机氧电池/医疗氧浓度传感器 OOM110 OOM102 OOM107-2

SMB3

脉搏波传感器

SMB4

脉搏波传感器

SMB5A

脉搏波传感器

SMB-5B耳夹型

脉搏波传感器

SXY6

心音传感器 

SMB6型鼠尾

脉搏波传感器

SRM2

口鼻气流

传感器

SQD1

口鼻气流传感器

SYXF2

胸腹部呼吸

运动波形传感器

SDXF1

胸腹部呼吸

运动波型传感器

SNXF5

胸腹部呼吸

运动波型传感器

SGXF4

胸腹部呼吸

运动波形传感器

SBXF6

胸腹部呼吸

运动波型传感器

SHS2

鼾声传感器

SHS3

鼾声传感器

STW2

体位传感器

STD3

腿动信号传感器

STD2

腿动信号传感器

SYH5

生理压力传感器

SSD1

液滴计测传感器

SGS-2

子宫收缩传感器

SCL3

触点力传感器

STXY-3

超声多普勒胎儿心音传感器

SJH2

肌张力传感器

SXJ2型心肌张力、胃肠蠕动测量传感器

SDY2型浅表动脉血流超声多普勒传感器


红外温度传感器
热电堆用于非接触式温度测量。测量的原理是使用基于硅技术的微型机械装置测量红外辐射。装置固有的直流电耦合特性曲线,不需要机械断路器就可进行操作。此技术可应用于多个市场。应用范围:温度计、微波炉、室内空调、烤面包机、电吹风、高温计、汽车环境控制、气体检测及应答检测产品。
红外温度传感器选型
 TO-5封装    TO-18封装    红外温度模块  
TO-5封装 点击图片或型号查看详细参数
红外温度传感器
热电堆用于非接触式温度测量。测量的原理是使用基于硅技术的微型机械装置测量红外辐射。装置固有的直流电耦合特性曲线,不需要机械断路器就可进行操作。此技术可应用于多个市场。应用范围:温度计、微波炉、室内空调、烤面包机、电吹风、高温计、汽车环境控制、气体检测及应答检测产品。
红外温度传感器选型
 TO-5封装    TO-18封装    红外温度模块  
TO-5封装 点击图片或型号查看详细参数

TS105-4 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
3.3±0.85 mV
精确度
-
工作温度范围
-20 … +100°C
量程:
-20 … +100°C
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS105-6 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
6.0±1.7 mV
精确度
-
工作温度范围
-20 … +100°C
量程:
-20 … +100°C
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS105-1 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
6.0±1.7 mV
精确度
-0.45±0.08 %/K
工作温度范围
-20~100℃
量程:
-20~100℃
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS105-2 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
6.0±1.7 mV
精确度
-
工作温度范围
-20~100℃
量程:
-20~100℃
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS105-3红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
3.3±0.85 mV
精确度
-
工作温度范围
-20~100℃
量程:
-20~100℃
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS105-10 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
6.0±1.7 mV
精确度
-
工作温度范围
-20 … +100°C
量程:
-20 … +100°C
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器
TO-18封装 点击图片或型号查看详细参数

TS118-4 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
输出:
4.4±1.1 mV
精确度
工作温度范围
-20 … +100°C
量程:
跟处理电路相关(普通-20~100℃)
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS118-5 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
8.0±2.0 mV
精确度
-
工作温度范围
-20 … +100°C
量程:
跟处理电路相关(普通-20~100℃)
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS118-10 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
8.0±2.0 mV
精确度
-
工作温度范围
-20 … +100°C
量程:
跟处理电路相关(普通-20~100℃)
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器
 TO-5封装    TO-18封装    红外温度模块  
TO-18封装 点击图片或型号查看详细参数

TS118-1 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
8.0±2.0 mV
精确度
-
工作温度范围
-20~100℃
量程:
跟处理电路相关(普通-20~300℃)
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS118-2 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
8.0±2.0 mV
精确度
-
工作温度范围
-20~100℃
量程:
跟处理电路相关(普通-20~100℃)
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器

TS118-3 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便
供电电源:
-
输出:
4.4±1.1 mV
精确度
80V/W
工作温度范围
20~100℃
量程:
跟处理电路相关(普通-20~300℃)
典型应用:
无接触温度测量,移动物体温度测量,温度控制,火灾报警,气候控制系统,医疗仪器
红外温度模块 点击图片或型号查看详细参数

TSEV01 红外温度传感器

电气连接:
PC板安装
类型:
红外温度传感器
特点:
尺寸小,安装方便,低成本
供电电源:
5VDC
输出:
精确度
0.1℃
工作温度范围
0~85℃
量程:
0~300℃
典型应用:
家庭,医疗,汽车,安全,工业


板载式压力传感器
气压表,监护仪,麻醉机,呼吸机 
使用型号:
 1210型中压传感器
板装表贴式压力传感器
一次性血压传感器,通风设备,呼吸器,睡眠呼吸暂停传感器 
使用型号:
 1620有创血压传感器
医用探头
在收购BetaTHERM及YSI温度公司(此两家公司在医疗领域的温度监控方面50余年内起着举重若轻的作用。)后,精量电子目前可以提供全线测温传感探头产品。早在20世纪50年代初,公司就已研制出第一支电子医用体温计,不久之后,第一台可更换热敏电阻元器件的体温计投入使用,并演变为400系列探头。今天,由精量电子提供的不含乳胶并可与生理信号监控仪连接的全线一次性及非一次性探头,正广泛应用于医院及诊所。
400&700系列医用探头  
400&700系列医用探头 点击图片或型号查看详细参数

实验室用探头

电气连接:
类型:
温度传感器
特点:
高精度,高可靠性,高互换性
供电电源:
输出:
精确度:
±0.4°C at -40°C, ±0.1°C from 0° to 70°C;±0.2°C at 100°C; ±0.4°C at 150°C
工作温度范围:
量程:
典型应用:
临床医用,实验室

临床医用探头

电气连接:
类型:
温度传感器
特点:
高精度,高可靠性,高互换性,可高温消菌
供电电源:
输出:
精确度:
400 Series: ±0.2°C from -1° to 60°C, ±0.1°C from 25° to 45°C;700 Series: ±0.2°C from -1° to 60°C, ±0.15°C from 25° to 45°C
工作温度范围:
量程:
典型应用:
临床医用
医疗、制药相关产品 GE传感与测量集团是专业的医疗传感器及制药业验证仪器生产商 ,我司 致力为客户提供高科技产品,推动中国的医疗及制药业达到国际前沿水平。 其中红外温度传感器,,热敏电阻,有创或无创压力传感器,以致导管专用温度 及压力侍传感器,都得到国际医疗生产商一致好评及采用。应用领域从生化 /血糖分析仪,监护仪,,麻醉机,婴儿保温箱,睡眠呼吸机,导管,有创血压 传感器… GE Kaye ITMS,Validator 都是各大制药生产商一致采用之温度/湿 度/清洁验证系统,符合FDA及欧盟标准。
 

 GE医疗传感器及敏感元器件资料下载

产 品 聚 焦
 
清洁验証系统
 清洁验証系统(Kaye Validator® ITMS)是一个便携式,在綫的分析仪器,从而可快速准确地检测出制药设备在清洁过程后,是否仍有原料药(API)或清洁剂残留。相比利用传统高效液相色谱(HPLC) 或总有机碳(TOC)等分析方法, Kaye Validator®ITMS有着简单, 快速,及 节省分析时间等优点, 从而大大缩短生产綫停工时间, 改善设备的利用率,及减低样品分析费用。
环境监测系统
 LabWatchTM 环境监测系统是一套系统解决方案,可应用于对稳定性有严格要求的环境监测,操作和使用都相当简便。LabWatchTM针对制药和生物行业应用进行了特殊设计;将GE Kaye高质量的传感器、测量处理硬件、软件系统及互联网整合在一个简单易用的整体解决方案里,它实现了精密的监控、有效的报警、完美的报告以及完整的数据安全存档的有机结合。
为生命维持设备、诊断设备、透析或便携式注射泵应用提供了广泛的传感与控制产品,这些产平能够提供更高的可靠性,更长的使用寿命以及更高的精确度...这些产品所需成本都是很低的。


品名/型号 主要参数 应用行业 资料下载
  PNI 11096    低的供电电流:<500 μA 在 3 VDC 提供 3 轴磁性感应器驱动 极低的磁性信号 宽供电压范围..   
  Sen-L   特征低的力量: 平局 <500 μ一以 3 VDC 小的大小: 4 毫米 14 x(长度 x 直径) 大的领域测量范围: ± 550..   
  HMC1021Z 线性位置传感器   HMC1021Z 是一种8-pin SIP封装的单轴磁阻传感器。磁场范围是+/-6高斯,分辨率为85微高斯,灵敏度为1mV/V/高..   
  水中应用氧气传感器D-03   量程:0-100%,Φ29.0×19.6,3年寿命响应时间<5秒,NTC温度补偿,2针molex电气连接   
  水中应用氧气传感器D-01   量程:0-100%,Φ31.5×39.5,3年寿命,响应时间<12s,NTC温度补偿,3.5mm mono jack电气连接   
  O3/C-5   Φ32.0×16.8,2 年寿命13g 5 0.02   
  O3/S-5   Φ41.0×18.4,2 年寿命13g 5 0.02   
  医用氧气传感器M-10   量程0-100%,Φ46.0×37.5,3年寿命,响应时间<12秒,RJ11 6P插头、带温补   
  医用氧气传感器M-25   量程:0-100%,Φ31.5×41.5,6年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,直型微型power jack电气连接   
  医用氧气传感器M-18   定做型号,请与我们联系   
  医用氧气传感器M-16   量程:0-100%,Φ31.5×40.5,6年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,3针molex电气连接   
  医用氧气传感器M-15   量程:0-100%,Φ31.5×39.5,6年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,3mm mono jack电气连接   
  医用氧气传感器M-14   量程:0-100%,Φ31.5×39.5,3年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,通过线缆一端提供0.141"小型phone plu..   
  医用氧气传感器M-13   量程:0-100%,Φ22.5×55,3年寿命,响应时间<15秒,NTC温度补偿,提供4针male socket电气连接   
  医用氧气传感器M-12   量程:0-100%,Φ29×40.5,3年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,提供3针molex电气连接   
  医用氧气传感器M-11   量程:0-100%,31.5×39.5,3年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,mat-n-lock 2 way; AMP 350777-1电气连接   
  医用氧气传感器M-09   量程0-100%,Φ29.1×27.9,3年寿命,响应时间<12秒,三个镀金环接线   
  医用氧气传感器M-08   量程0-100%,Φ40.5×31.8,4年寿命,响应时间<5秒,三个镀金环接线   
  医用氧气传感器M-07   量程0-100%,Φ44.5.0×28.6,3年寿命,响应时间<8秒,RJ11 4P插头   
  医用氧气传感器M-06   量程0-100%,Φ32.0×20.0,2年寿命,响应时间<10秒,2x根导线插头   

 

双色发光二极管LED(MQ-DCL-REC01) 2010-01-03 
医疗用红外线接收头(血氧探头用,940nm)(MQ-RE-001) 2010-01-03 
高亮食人鱼发光二极管LED紫罗蓝光(REEL-V-F01) 2010-01-03 
高亮食人鱼发光二极管LED白光(REEL-W-F501) 2010-01-03 
高亮食人鱼发光二极管LED红光(REEL-R-F001) 2010-01-03 
医疗用血氧探头传感器(MQ-LAU-S001) 2010-01-03 
医疗用血氧探头传感器(MQ-LAU-T01) 2010-01-03 
医疗用血氧探头传感器(MQ-LAU-001) 2010-01-03 
医疗用血氧探头传感器(MQ-LAU-003) 2010-01-03 
医疗用血氧探头传感器(MQ-LA-002) 

常用医用传感器原理介绍
一、X射线CT传感器
从传感器的名字,马上就想到“人体断层图象”。X射线的波长比电磁波、光波的波长更短,能量更大,对人体的穿透性很强。CT这个词,是Couputer Tomography(计算机断层检查装置)两个英文词的词头。当X射线通过人体后,利用传感器检查X射线的强度,作为输出信号。然后,借助计算机,作成人体切片图象。图3-1是X射线CT的简图。用X射线CT照射,若X射线在人体组织某部分被吸收,根据传感器输出的大小,可将人体内的异常情况(出血、肿瘤等),以图象方式检测出来。
为了缩短摄影时间,提高分辨率,对原来的CT装置进行了改进。现在的CT,只需X射线管和X射线检测器作旋转运动,便能进行高速扫描。
图3-2(a)表示只有X射线管和传感器部分旋转的情形,图3-2(b)表示实际得到的头部断层图象的例子。检测X射线用的光敏二极管的构造示于图3-3。在硅的Pin光电二极管的表面,密布将X射线变成光的闪烁体。
二、用硅压力传感器的电子血压计
日本40岁以上的成年人中有三分之一的人患有高血压病,可以说是一种国民病。因此,各个家庭中的血压计的普及率和体温计一样高。本节叙述用硅压力传感器制作的电子血压计。图3-4是电子血压计的简图。为了测量压力差,硅压力传感器利用薄膜上形成的扩散层的压电电阻组成电桥进行测量。最常见的测量血压的方法是腕带压力在最高血压和最低血压之间会产生一种K音(特殊的声音),由此可以听到脉搏的跳动。利用微音器听K音的开始和结束,测量这时腕带内空气压力和大气压力的差作为血压值。测量K音用的传感器是小型微音器,抗噪音能力弱。心脏运动产生的P音(动脉压波)也和K音一样表现为硅传感器的输出。因此,电子血压计将硅压力传感器P音的输出作为晶体管的门信号来测量K音。通过测量P音产生的周期,可以测量1分钟的脉搏次数。图3-5表示在测量血压时各种信号的变化状态,图中K音出现时,P1的压力Y3为最高血压;K音消失时,P2的压力Y4为最低血压。
三、采用热敏电阻的电子体温计
不但在医院里要测患者的体温,而且在家庭里要正确了解体温从健康管理方面来说也是很重要的。在本节,特意列举已广泛用于生活的电子体温计。体温计中最关键的是如何正确地测量和显示加在传感器上的体温,大多数是利用热敏电阻阻值的变化,以数字显示体温。用于体温计的热敏电阻的阻值与温度的关系如下式:
RT=R0exp{B(1/T-1/T0)}
其中RT:温度T时(用K表示)的电阻
R0:温度T0时(用K表示)的电阻 
B:热敏电阻常数,2000~4000
如图3-7所示,热敏电阻的阻值随着温度的上升而减少,电阻对温度的依赖性表现在温度上升1℃时,阻值平均变化2~5%。实现体温计在32~42℃之间,B值的差异较小,电阻值的精度相当高。并不是把电阻值随温度变化的百分数,直接作为体温计的刻度。需要一个把热敏电阻的输出信号数字化的A/D变换器。为了消除测量回路的误差和温度特性,RC振荡器采用基准电路(RS)。图3-8表示热敏电阻测量电路的例子。在图3-8中一开始开关的S侧接入标准电阻RS,产生振荡,测量计数到NS(定值)的时间ts。可用式ts=NS*C*RS*A(A为常数)来表示。然后将开关打到T侧,接入热敏电阻RT,在时间ts内的振荡次数用式NT=ts/(C*RT*A)来表示。把ts代入此式,得NT=NS*RS/RT,电路参数的误差被抵消。设标准电阻RS在37℃时的电阻值为R37,NT可表示为
NT=NS*exp{B*(1/T37-1/T)} 
因NS、B、T37为常数,测量NT值,就可求得温度T。如把与NT对应的温度值写入ROM,可直接用数字显示体温

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