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回收光电传感器回收PZ-G PZ-G10R(x)B EN60947-5-2,Class A EN60947-5-2无无PZ-G10R(x)N 
回收PZ-G10R(x)P PZ-G10G(x)B PZ-G10G(x)N PZ-G10G(x)P PZ-G10B(x)B PZ-G10B(x)N PZ-
回收G10B(x)P PZ-G41(x)B PZ-G41(x)N PZ-G41(x)P PZ-G42(x)B PZ-G42(x)N PZ-G42(x)P 
回收PZ-G51(x)B PZ-G51(x)N PZ-G51(x)P PZ-G52(x)B PZ-G52(x)N PZ-G52(x)P PZ-G61(x)B 
回收PZ-G61(x)N PZ-G61(x)P PZ-G62(x)B PZ-G62(x)N PZ-G62(x)P PZ-G101(x)B PZ-G101(x)N 
回收PZ-G101(x)P PZ-G102(x)B PZ-G102(x)N PZ-G102(x)P PZ-M,V PZ-M11(P)EN60947-5-
回收2,Class A EN60947-5-2无无PZ-M15(P)PZ-M31(P)PZ-M35(P)PZ-M51(P)PZ-M61(P)PZ-M65
回收(P)PZ-M71(P)PZ-M75(P)PZ-V11(P)PZ-V15(P)PZ-V31(P)PZ-V35(P)PZ-V71(P)PZ-V75(P)PZ 
回收PZ-41(P)EN60947-5-2,Class A EN60947-5-2无无PZ-42(P)PZ-51(P)PZ-61(P)PZ-41L(P)
回收PZ-42L(P)PZ-51L(P)PZ-61L(P)PZ-101(P)PZ2 PZ2-41(D)(P)EN60947-5-2,Class A 
回收EN60947-5-2无无PZ2-42(D)(P)PZ2-51(D)(P)PZ2-61(D)(P)PZ2-62(D)(P)PS PS-xx(x)
回收(C)/PS-T0 EN60947-5-2,Class A EN60947-5-2无无PS-xx(x)(C)/PS-T1(P)PS-xx(x)
回收(C)/PS-T2(P)PS-xx(x)(C)/PS2-61(P)PS-xx(x)(C)/PS-X28 PS-xx(x)(C)/PS-25 PX PX-
回收Hxx/PX-10(P)EN60947-5-2,Class A EN60947-5-2无无PX-HxxG/PX-10(P)PX-HxxTZ/PX-10
回收(P)PX-Hxx/PX-10C(P)PX-HxxG/PX-10C(P)PX-HxxTZ/PX-10C(P)
热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可
以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做
出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度
变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~
40微伏/℃之间。[1]  
由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也
由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有较高的响应速度,可以测
量快速变化的过程。
温度传感器挑选方法编辑 如果要进行可靠的温度测量,首先就需要选择正确的温度仪,也就
是温度传感器。其中热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC都是测试中常用的温度传感器

以下是对热电偶和热敏电阻两种温度仪的特点介绍。
1、热电偶
热电偶是温度测量中常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,
温度传感器(5) 而且结实、价低,*供电,也是便宜的。热电偶由在一端连接的两条不
同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电
势差来计算温度。
不过,电压和温度间是非线性关系,温度由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度
(Tref)作*二次测量,并利用测试设备软件或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以终获得
热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算能力。
简而言之,热电偶是简单和通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。
2、热敏电阻
热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。
温度传感器(6) 温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻
的线性度较差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。
热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自
热误差较为敏感。
热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于
热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意
10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流
控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。
热敏电阻还有其自身的测量技巧。热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不
过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其
上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴
露在高热中,将导致性的损坏。
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FU-10 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图 内嵌透镜  30  标准型 2 m 自由裁切 光点可根据目标物大小调节(约 5 g)
FU-11 扩散反射型 平板形 7 x 28 x 15 端视图  0.005 160 120 标准型 2 m 自由裁切 检测宽度为 15(约 19 g)
FU-12 透过型 平板形 20 x 20 x 4.2 侧视型  0.3 1700 700 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 区域检测光纤检测宽度 10(约 23 g)
FU-13 回归反射型 螺纹形 M6 端视图  480 60 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 M6 **小型(约 8 g)
FU-15 回归反射型 平板形 20.8 x 12.6 x 26.9 端视图  3200 630 标准型 2 m 自由裁切 方形,长距离(约 12 g)
FU-16 透过型 圆柱形 4 侧视型 内嵌透镜 0.1 3600 950 标准型 2 m 自由裁切 **远距离检测,侧视型(约 8 g)
FU-16Z 透过型 圆柱形 4 侧视型 内嵌透镜  3200 630 不断裂强韧挠性 2 m 自由裁切 **远距离检测,侧视型(约 8 g)
FU-18 透过型 圆柱形 4 侧视型 内嵌透镜  3200 800 标准型 2 m 自由裁切**窄光束,侧视型(约 8 g)
FU-18M 透过型 平板形 1.5 x 2 x 20 侧视型 内嵌透镜 0.02 850 240 标准型 2 m 自由裁切晶片映射型(约 6 g)
FU-20 扩散反射型 圆柱形 3 端视图 内嵌透镜  6  标准型 50 cm 微小目标物检测节省空间 (?3 )(约 2 g)
FU-21X 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 90 15 标准型 50 cm 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.2(约 4 g)
FU-22X 扩散反射型 圆柱形 2.5 端视图  0.005 48 10 标准型 50 cm 薄管套窄光束类型(约 4 g)
FU-2303 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 200 32 组装不断裂强韧挠性 1 m M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4组装 (约 15 g)
FU-23X 扩散反射型 圆柱形 3 端视图  0.005 680 125 标准型 50 cm 适用于定位 ?3 (约 4 g)
FU-24X 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 55 8 标准型 50 cm 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.1(约 4 g)
FU-25 扩散反射型 螺纹形 M6 端视图  0.005 560 100 标准型 2 m 自由裁切适用于定位 M8 (约 18 g)
FU-31 扩散反射型 圆柱形 2.8 侧视型  0.005 85 17 标准型 2 m 自由裁切小型侧视型(约 5 g)
FU-32 透过型 圆柱形 0.82 侧视型  0.005 300 38 标准型 1 m 自由裁切侧视型附薄管套(约 5 g)
FU-33 扩散反射型 圆柱形 4.8 侧视型  0.005 180 25 标准型 1 m 自由裁切长套管侧视型(约 10 g)
FU-34 透过型 圆柱形 3 侧视型  0.005 640 125 标准型 2 m 自由裁切长检测距离, 侧视型(约 17 g)
FU-35FA 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 340 45 标准型 1 m 自由裁切 若搭配 F-2HA 使用光点直径 0.4 (约 6 g)
FU-35FG 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 340 45 组装不断裂强韧挠性 1 m M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4组装 (约 15 g)
FU-35FZ 扩散反射型 螺纹形 M3 端视图 附有镜头 0.005 200 32 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 M3, 若搭配 F-2HA使用光点直径 0.4(约 6 g)
FU-35TG 扩散反射型 螺纹形 M6 侧视型 附有镜头 0.005 180 30 组装不断裂强韧挠性 1 m 六角形组装(约 32 g)
FU-35TZ 扩散反射型 螺纹形 M3 侧视型 附有镜头 0.005 180 30 不断裂强韧挠性 1 m 自由裁切 六角形 (约 7 g)
FU-37 限定反射型 平板形 19 x 14.4 x 5 侧视型  0.005 3  标准型 2 m 自由裁切 小型平直(约 6 g)
FU-38 限定反射型 平板形 12 x 19 x 4 侧视型  0.005 6  标准型 2 m 自由裁切 薄侧面,标准型(约 5 g)
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近接传感器 EM系列 EZ/EV 系列 ES系列
.ED-118M.ED-130M.ED-118U.ED-130U.EG-530.EG-520.EG-540.EG-545.EG-547.EH-308.EH-308S.EH-305.EH-305S.EH-402. EH-416.EH-422.EH-440.EH-605.EH-614A.EH-910.EH-108.EH-110…
EH-110S.EH-114.EH-290.EH-302.EH-303A.EM-010.EM-010P…EM-014.EM-014P.EM-005.EM-005P.EM-030.EM-030P.EM-080.EM-080P…EM-010.EM-010P.EM-102.EM-054.EM-054P.ES-11AC…
ES-12AC.ES-21AC.ES-32DC.ES-M1.ES-M1P.ES-M2.. ES-M2P.ES-X38.ET-110.ET-305.ET-90.EV-108M.EV-108MC. EV-108U.EV-108UC.EV-112F.EV-112M
压力传感器:AP-C30C系列
AP-31 AP- 31A AP-31Z AP-31ZA AP-31P AP-32 AP-32A AP-33 AP-33A AP-33Z AP-33ZP AP-33ZA AP-34 AP-34K AP-34ZA AP-34A AP-23 AP-23A AP-21 AP-21A AP-22 AP-22A AP-40
AP-40A AP-40ZA AP-40Z AP-40RA AP-40K AP-43 AP-44 AP-47 AP-48 AP-49 AP-51 AP-51ZA AP-51A AP-52 AP-52ZA AP-10 AP-10S AP-11 AP-11S AP-12 AP-13 AP-13S AP-14 AP-14S
AP-15 AP-15S AP-C30 AP-C30C AP-C30W AP-C31 AP-C31C AP-C31W AP-C33 AP-C33C AP-C33W AP-C40 AP-C40C AP-C40W AP-70 AP-80 AP-80A AP-V41 AP-V42 AP-V41A AP-V42A
 DD-360基恩士光电传感器 AP-V42P.AP-V80.AP-V80P.A

光纤传感器技术是建立在光纤、光通信和光电子技术的基础上发展起来的,电磁干扰和腐蚀作用
对它的影响很小,还能适应各种恶劣的气象环境,不要额外的电源进行供电,就可以长距离的进
行传输,已成为传感器行业的研究热点。
传感器一直朝着灵敏、、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器
这个传感器家族的新成员倍却是倍受青睐。
光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子的性能。光纤传感器应用于对磁、
声、压力、温度、加速度、陀螺、位移、液面、转矩、光声、电流和应变等物理量的测量。其应
用范围十分广泛。因此我们可以说光纤传感器具有很大的市场需求,不说长久,至少在未来5年
,光纤传感器将会有广阔的发展前景。
光纤传感技术及其相关技术的迅速发展,满足了各类控制装置及系统对信息的获取与传输提出的
更高要求,使得各领域的自动化程度越来越高,作为系统信息获取与传输核心器件的光纤传感器
的研究非常重要。光纤传感器技术发展的主要方向是:(1)多用途。即一种光纤传感器不仅只
针对一种物理量,要能够对多种物理量进行同时测量。(2)提高分布式传感器的空间分辨率、
灵敏度,降低其成本,设计复杂的传感器网络工程。注意分布式传感器的参数,即压力、温度,
特别是化学参数(碳氢化合物、一些污染物、湿度、PH值等)对光纤的影响。(3)新型传感材
料、传感技术等的开发。(4)在恶劣条件下(高温、高压、化学腐蚀)低成本传感器(支架、
连接、安装)的开发和应用。(5)光纤连接器及与其它微技术结合的微光学技术。
光纤传感运用主要分为方向:
(1)石油和天然气——油藏监测井下的P/T传感、地震阵列、能源工业、发电厂、锅炉及蒸汽涡
轮机、电力电缆、涡轮机运输、炼油厂;
(2)航空航天——喷气发动机、火箭推进系统、机身;
(3)民用基础建设——桥梁、大坝、道路、隧道、滑坡;
(4)交通运输——铁路、运动中的重量、运输安全;
(5)生物——温度压力、颅内压测量、微创手术、一次性探头。
惠州回收基恩士回收激光放大器
LJ-G5001

SR-DS3,SR-DR15,SR-D100H,SR-652, SR-D100H, SR-510, SR-600, SR-610, SR-515,SR-600HA,SR-D100HA,SR-D100, SR-D110, SR-D130,SR-DR10,SR-500, SR-1000,SR-1000W  

ML-9011,ML-P2,ML-9001A,ML-9001,ML-G9310F,ML-9100,ML-9110,ML-G9310F,ML-G9320F,ML-G9370F,ML-G9310F,ML-G9311F,ML-G9321F,ML-G9371F,ML-G9371F,ML-G9310F,VK-8510,ML-G9300,ML-G9310,MK-9000CF,MK-9010CF,MK-9000

GP-M010,GP-M250,SZ-04M,SZ-01S,MS2-H100,RD-50RW,MD-V9600,RJ-800,CF-P100,ZFV-CA40 +ZFV-SC10,MK-7500,XV-1000,VX-4100,AP-10S,EV-118MC,DH-220,OP-77681,CZ-V21AP,TL-800,IG-100,DT-100,PX-H72G,UD-310, PS-05,VT3-Q5T,
PZ-G51P,IL-S025,IL-S100,GT2-H12KF,GT2-100N,GT-71AP,GT2-P12KL,GT2-A32,GT2-76N,GT2-H12LF,GT-75A,GT-A10,GT-A22L,G LZ-153, FS2-62, FS2-60P, ET-90,ET-305, EM-030A, IT2-01,IE-210, RV2-52,RV3-55BK,LB-1010 ,AP-52,AP-52ZA, FT-WS3 , FT-WS8, LB-1000, PS-26,LZ-A150, CV-S035CH, BL-N70UB,BL-210UB    LV-H32 远距离激光感测头

    LV-H35 直线光束,同轴反射型激光传感器

    LV-H35F 耐用**小光点激光传感器

 LV-H37 小光点、定向反射型激光传感器
 LV-H42 远距离数字激光传感器
 LV-H47 区域检测,限定反射型激光传感器
 LV-H62 长距离直线光束,回归反射型
 LV-H62F 耐用长距离型激光传感器
 LV-H64 长距离型激光传感器
 LV-H65 短距离,大范围型激光传感器
 LV-H67 高功率,回归反射型激光传感器
 LV-H300/H100 大范围透过光束型激光传感器

 LV-H110 大功率透过光束型激光传感器
LV-51MP           光电开关激光传感器LV-51MP
LV-N12CN          LV-N12CN ** 小型数字激光传感器 
LV-N11N           基恩士激光传感器LV-N11N
LV-22AP           LV-22AP 放大器单元激光传感器        基恩士防水型光纤传感器放大器
LV-12SB           基恩士LV-12SB双值数字显示、光束激光传感器
LV-N12P            LV-N12P 基恩士 光纤传感放大器
LV-NH42            基恩士LV-NH42,传感器头 反射型 区域型 长距离全新原装
LV-NH62            日本原装基恩士数字激光传感器LV-NH62 
LV-H62             全新原装LV-H62激光传感器基恩士*  假一赔十
LV-22A             自动化配件LV-22A 激光传感器  特卖
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LV-S62             LV-S62**小型数字激光传感器基恩士  森美睿
LV-S41L           自动化通用零件LV-S41L基恩士原装
LV-H300            基恩士光纤/光点传感器LV-H300 假一赔十
LV-11SA           供应基恩士数字激光传感器LV-11SA
LV-H100           基恩士原装   LV-H100 传感器头 渗透型 区域型 10mm幅度
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LV-NH100          基恩士LV-NH100 数字激光传感器渗透型 特价
LV-H65            LV-H65 回归反射型 数字激光传感器 基恩士*
LV-20A            /基恩士LV-20A 传感器放大器单元 零线分机
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