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BD-SENSORS压力传感器 V 2160.33 Φ65 Φ65
BD-SENSORS压力传感器 V 2160.33 Φ65 Φ65
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
型号:
DPS 300
DPS 200
DMD 831
DMD 341
DMD 331
XMD
BDSENSORS LMK 351 470-S010-E-5-M00-M00-1-1-2-000
BDSENSORS DMP331-110-M400-3-5-M00-300-1-000
BDSENSORS DMP331110-M400-3-3-M10-F00-1-000
BDSENSORS LMP331-430-V152-1-1-3-1-10-5-000
BDSENSORS DMP343-100-S250-E-3-M10-300-1-000
BDSENSORS LMP331-430-V152-1-1-1-1-100-3-000
BDSENSORS 26.600G-1002-R-1-5-M00-300-1-000
BDSENSORS LMK351-470-S010-E-5-M00-M00-1-1-2-000
BDSENSORS DMP343-100-S050-E-5-M10-300-1-000
BDSENSORS DMP331-110-4000-3-3-M00-300-1-000
BDSENSORS DMP331-110-V152-3-3-100-300-1-000
BDSENSORS DMP331-110-6001-3-3-M00-300-1-000
BD sensors DMP331-110-M400-3-5-M00-300-1-000
BD sensors DMP331-110-V152-3-3-100-300-1-000
BD sensors DMP331-110-6001-3-3-M00-300-1-000
BD sensors LMK351-470-S010-E-5-M00-M00-1-1-2-000
BD sensors LMP331-430-V152-1-1-1-1-100-3-000
BD sensors DMP343-100-S050-E-5-M10-300-1-000
BD sensors DMP331110-M400-3-3-M10-F00-1-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 26.6
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 0166-403-03
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 0166-407-03
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 0166-411-03
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 0166-415-03
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 0169-419-03
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 0-6bar 12-36VDC Code:250-6001-1-5-100-H00-1-B-2-000-TP
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 106780 DMP 333-130-4003-1-3-100-N00-1-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 1-100835-00006 182-02764
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 118.007.024P
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 130-1603-3-3-100-300-5-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 1688128;500-1602-1-3-100-K31-1-1-1-2-200
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 16m hydrostatic sensor 766-1601-K-3- 2-1-1-4-2-005-000 WITH 5M CABLE 16mH2O range
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 17.600G 1002 R 1 5 100 200 2 000 0-10bar 4-12ma
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 17.600G-1002-R-1-5-100-200(G1/2)-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 17.600G-1002-R-1-5-100-300-P-000 0-10bar 0.25%
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 17.600G-2503-R-1-5-100-300P-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 17.600G-2503-R-1-5-100-300-P-070
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 17.600G-4002-R-1-5-100-200(G1/2)-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 18.601G-6000-R-1-5-100-300-1-000(0-50kpa)
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 2041-OUT-24VDC 19242
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 23.055.058.1
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 250-6001-1-5-100-H00-1-B-2-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 26.600 G-1002-R-1-5-100-300-1-000 4-20MA
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 26.600 G-4003-R-1-5-100-300-1-001
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 26.600 P-S102-R-1-8-100-C82-0-2-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 26.600-1002-R-1-999-000 ANSI150LB FLANGE SUS316 POWER 12- 36VDC
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优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP 331-430-V152-1-1-1-1-100-3-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP 331-430-V152-1-1-3-1-100-3-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP307 0―2m 4―20mA 4m cable
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP307 451-3000-1-1-1-1-5-1-003-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP307 451-300-S-H-B-B ,range 6meter
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP307 451-300-S-H-B-B Range 3 meter
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP307 451-9000-1-1-1-1-3-1-009-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP307-451-6000-1-1-1-1-3-1-048-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP308-441-1001-1-1-1-1-3-025
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP308i 441-1001-1-1-1-1-1-1-10meter
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP308i 441-2001-1-1-1-1-1-1-20meter
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP308I-441-1001-1-1-1-1-1-1-001-111
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优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP308I-441-2001-1-1-1-1-1-030-111
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP308I-441-2001-1-1-1-1-1-1-001-111
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP308I-441-2001-1-1-1-1-1-1-020-121
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优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP331-430-V152-1-1-1-1-100-3-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 LMP331-430-V152-1-1-3-1-10-5-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 MKFLO-2011FXXBS
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 Mksonic3000KXX-V-L-10
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 MKUII KW2-0005+428
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 N1-000S-H07
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优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 no.26.600-6001-R-1-100-N40-1-525-TP;typ26.600
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 O1D105
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 OKA 204.05 G (Art.-Nr.:6410A)
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优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 Pressure Transmitter DS 200, 780-M060-E-1-5-N00-100-3-000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 PT3554
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 QPG212-NM Nr.OP125IMG
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 R1A-1-A-3F-80-B-150-D-0-G4-0-0
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 S10 -1--4bar M12 1/4NPT
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优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 T35-002N-B1B
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 TA3131
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 TFP104--000
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 Thyro-A AGE 1A500-100H RL E-Nr:2-000-000-995 u=500v,I=100A
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 TYP233.50.100 NR:73475620602 0-25bar
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 TYPE: 30.600G Code:30.600G-1602-R-1-8-100-N40-2-1-000 I/P:0-16bar O/P:4-20mA/2-wire
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 TYPE:26.600-4003-1-100-N40-525 I/P:0-400bar O/P:4-20mA DC12-36V //4"
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 type:26.60C;26.600-1002-R-1-100-N40-1-525-TP
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 TYPE:30.600G Code:30.600G-1602-R-1-8-100-N40-2-1-000 I/P:0-16bar O/P:4-20mA/2-wire 8-32VDC
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 TYPE:DS200 Code:780-6003-1-2-3-N00-100-5-000 0-60MPa
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 Type:LMK 307, SN:1545632
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 UDZ-3 L=1100 PN4.0MPa
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 UTA3 CT08-100 0-100° 8-30VDC
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 V 200 1:1 B0,Serien-Nr:02120305
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 V 2160.33 Φ65 Φ65
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 V140 1:1 B0,Serien.Nr:02120337
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 VB-020GA3
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 WBG 10-M48
优势销售欧洲* BD sensors 压力传感器 XCK-J-H29
压力传感器、压力变送器
ADDER BERLIN X-USB-PRO (local)
ADDER BERLIN X-USB-PRO (remote)
Bucher SRDB-ABZ-6-1
Beckhoff Automation GmbH ?KL5001
Beckhoff Automation GmbH ?KL2602/2 Channel
Beckhoff Automation GmbH ?KL2612/2 Channel
Beckhoff Automation GmbH ?CP6201-0001-0000
Beckhoff Automation GmbH ?KL3351/1 Channel
Beckhoff Automation GmbH C9900-S701/TWINCAT PLC for CE
Beckhoff Automation GmbH ?KL2012/2 Channel
Beckhoff Automation GmbH ?KL2114/4 Channel
Beckhoff Automation GmbH ?KL1104/4 Channel
Beckhoff Automation GmbH ?C9900-H503
Beckhoff Automation GmbH ?KL9110
Beckhoff Automation GmbH ?KL9010
Beckhoff Automation GmbH ?BK3120
Hawe Hawe 4108/84969007/DSV2 2.BR 100 BAR
Hawe Hawe 4508/845660 08/DSV21 1BR 150 BAR(1-10)
Hawe Hawe 4508/846660 06/DSV21 1CR 150 BAR(1-5)
Hawe Hawe MV41C/-200/4005
Hawe Hawe MV63BR/-300/3708
Hawe Hawe MVS41A/-600/3908
Hawe Hawe MVS53FR/3908
Hawe SITEC 7103220 1000bar 3/8HP-DN5 AISI316TI.4571
ALLWEILER AG "TRF660R46E18.5-V16-W203 Serial No:2711101211
EOUIPMENT NO:5016868
"
FTL Technology 150*162.8*8.4 Part NO.0099-24-014-924
FTL Technology 150*165.1*6.3 Part NO.0049-24-000129
FTL Technology TYPE GB 150*155*15 Part 501-551.5GB
FTL Technology TYPE SG 150*155*15 Part 501-551.5SG
FTL Technology 215.27*5.33 NBR Part NO.2152/753.3NB
FTL Technology 230*221.4*1.9 PTFE Part NO.2302/211.9BU
FTL Technology 210*189*8.1 Part NO.0037-24-000552
FTL Technology TYPE KG 210*205*15 Part NO.2102-051.5KG
FTL Technology 110*8 Part NO.0950-080-OVJ
Barksdale GmbH SW2000 0428-020
Bihl+Wiedemann BWU1727
Bihl+Wiedemann BWU1891
Bihl+Wiedemann BW1181
ATOS DPZO-L-171-S5/GD
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ATOS E-ME-L-01H
ATOS E-K-32M
ATOS DPHI-3711/D-X24DC
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ATOS DPHI-2711/D-X24DC
ATOS KQ-012
ATOS PFE-31036/1DU
Buhler Niveauschalter Nivotemp 64ej-MS-M3 L=370mm 106442000-30
besam 336000913
Hawe ED1
parker PVAC1PMMNS35
parker MK-PVBG4K0140
parker PV016R1L1T1N001
Camozzi GmbH Pneumatic 069-063-090-F
Afag AG LM 16/30
ELMESS-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG DHFB3-10-/T4/SE F.No. 807862/001
Di-soric IR 25 PSOK-IBS
Eurotherm Deutschland GmbH "Epower-3PH-250A; for TC3001
250A/440V/220V240/380/4MA20/PA/NRP/3D/RES/SD/V2/LINT/RTR/PLU/ENG/R96/MOP"
FRONIUS Deutschland GmbH 4.075.137
FRONIUS Deutschland GmbH 4.045.963.000
Rexroth MDD093A-N-060-N2L-110PA0
Buhler Technologies GmbH NT63-K-MS-2M12/370mm/0-100 degree 4-20mA 24VDC L1 = 25 (20mA) L2 = 335 (4mA)
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Lumberg Connect GmbH RKU 6-204/3m
Lumberg Connect GmbH 0979 PTX 101
Lumberg Connect GmbH ASBS 2 M12-5
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Lumberg Connect GmbH RST 4-RKWT/LED P4-251/2m
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KUEBLER D8.3B1.0100.A111.0000
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ERICHSEN GmbH & Co. KG "906- 10 bar
Order number: 0759.06.32"
hubner FOG 9 E 500 Nr:1019283 with GT 7.16L/460
MOOG GmbH D662 Z4310K P02JXMF6VSX2-A
AFS AFS/600/090008
AFS AFS/600/080006
AFS AFS/600/090007
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B&R Industrie-Elektronik GmbH 7CX408.50-1
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B&R Industrie-Elektronik GmbH 563-200000015m
B&R Industrie-Elektronik GmbH 563-200000010.3m
ETA 1140-G151-P7M1-4A
Brusatori S.r.l. TYPE.053204, SN.42056/02, Code.BR0532040H11DK1A0000
Emmegi HPA 300,Code: 2K3003004
ATOS DHRZO-P5-012/25 21
OMRON D4N-4125
E.Dold&Soehne KG AN9842.82/012 NR:0029025
ATOS E-ATR-5/400/1
ATOS RZMO-TERS-PS-010/315
Hawe DG5E-400
Hawe GS2-3-3/4
Hawe G3-2-3/8
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
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逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
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4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
下面简要介绍常用的几种类型的基本原理及特点:积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。
1)积分型(如TLC7135)
积分型AD工作原理是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。其优点是用简单电路就能获得高分辨率,但缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率极低。初期的单片AD转换器大多采用积分型,现在逐次比较型已逐步成为主流。
2)逐次比较型(如TLC0831)
逐次比较型AD由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高。
3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510)
并行比较型AD采用多个比较器,仅作一次比较而实行转换,又称FLash(快速)型。由于转换速率*,n位的转换需要2n-1个比较器,因此电路规模也极大,价格也高,只适用于视频AD转换器等速度特别高的领域。
串并行比较型AD结构上介于并行型和逐次比较型之间,典型的是由2个n/2位的并行型AD转换器配合DA转换器组成,用两次比较实行转换,所以称为Half flash(半快速)型。还有分成三步或多步实现AD转换的叫做分级(Multistep/Subrangling)型AD,而从转换时序角度又可称为流水线(Pipelined)型AD,现代的分级型AD中还加入了对多次转换结果作数字运算而修正特性等功能。这类AD速度比逐次比较型高,电路规模比并行型小。
4)Σ-Δ(Sigma?/FONT>delta)调制型(如AD7705)
Σ-Δ型AD由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器等组成。原理上近似于积分型,将输入电压转换成时间(脉冲宽度)信号,用数字滤波器处理后得到数字值。电路的数字部分基本上容易单片化,因此容易做到高分辨率。主要用于音频和测量。
5)电容阵列逐次比较型
电容阵列逐次比较型AD在内置DA转换器中采用电容矩阵方式,也可称为电荷再分配型。一般的电阻阵列DA转换器中多数电阻的值必须*,在单芯片上生成高精度的电阻并不容易。如果用电容阵列取代电阻阵列,可以用低廉成本制成高精度单片AD转换器。近的逐次比较型AD转换器大多为电容阵列式的。
6)压频变换型(如AD650)
压频变换型(Voltage-Frequency Converter)是通过间接转换方式实现模数转换的。其原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量。从理论上讲这种AD的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度。其优点是分辩率高、功耗低、价格低,但是需要外部计数电路共同完成AD转换。
FERRAZ SHAWMUT "36000 CP GLD 36X400/0.5
36000V AC 0.5A 9749
Ref:A205091"
Rexroth 4WSE2ED10-51/45B9ET315K31EV-102
BARTEC Holding GmbH 07-2511-1311/01 Normally closed
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Demag Cranes & Components GmbH DSE 8 P22BE
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BOLL & KIRCH Filterbau GmbH filter fuer 2.05.5.265.750 DN125 Fabr.Nr 3928237/1
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Hagglunds SL 160 2.2/3.5-30.478 3233-600
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SKF TIH030M
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Advanced Component Technology Spare_parts Part name: COUPLING, DRIVE Manufacturer Part Number: G224/1M
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AEG LS45K.00
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ecia "
TYP U230 26.02.2002 E050"
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BANSBACH A1A1-40-070-260-001 230N
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Beckhoff Automation GmbH BK5220
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EUROTHERM 2208E/00/VH/LH/RC/XX/AL/2FE/GER/XXXXX/XXXXXX
以BD sensors-DMP457压力变送器的具体特点:
-压阻不锈钢传感器
-精度:0.175%/0.125%FSO BFSL(0.35%/0.25%FSO IEC 60770)
-额定量程:从0...100mbar至0...600bar
从 100 mbar 起 G 1/2" 平齐压力接口
-温漂系数小
-出色的线性
-可选:平齐压力接口
-可选:防爆Ex TUV 03 ATEX 2006X
-船级社认证:德国劳氏(GL),挪威船级社(DNV)和中国船级社(CCS)
-测量介质:水 燃油
-工程机械
-航海 / 造船 / 海上作业
BD SENSORS 压力变送器是仪表领域应用广泛的仪表之一,其广泛的应用于各种工业场合的过程控制中,诸如电力炼化,石油化工,制药造纸食品医疗等所有存在压力控制的行业中。压力变送器,除测量压力外,还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。
BD SENSORS OEM压力变送器17.600G重负载/制冷:焊接式不锈钢传感器;输出信号:标准4...20mA/2线制 可选0...10V/3线制;精度:0.25%FSO BFSL(0.5% FSO IEC 60770);额定量程从0...6bar至0...600bar。
OEM产品系列,BD SENSORS压力变送器17.609G针对用户对电气连接、过程连接、输出信号和壳体材质的要求,为用户量身定制的高性价比产品
BD SENSORS压力变送器18.600 气动控制:硅传感器或陶瓷传感器;输出信号:标准4...20mA/2线制 可选0...10V/3线制;精度:0.25%FSO BFSL(0.50% FSO IEC 60770);额定量程:从0..250mbar到0...10bar。
BDSENSORS 压力变送器18.605G是BD SENSORS公司2009年新推出的投入式压力变送器是一款新的工业型压力变送器,水浸型
OEM压力变送器BDSENSORS 压力变送器26.600G,采用陶瓷厚膜传感器,高精度,主要应用于水和重油液罐液位测量,气动技术, 真空技术,空调制冷,流动液压监测, 压铸, 各种机械制造
BD SENSORS压力变送器30.600G应用领域有:机械设备制造;各种工业应用方面。
BD SENSORS-LMK458压力变送器采用电容式陶瓷传感谢器是BD SENSORS主要应用于船舱液位测量、海水、船上用水、柴油、废油
BD SENSORS-EP 500压力变送器是一款应用于造船和海上作业的压力变送器,是船用气泡法液位测量变送器为电容式陶瓷传感器,导轨安装壳体,通过软件编程控制。
DMK 457是专为造船工业和海上作业等工况条件非常恶劣的应用场合所设计。它与带有压阻不锈钢传感器的DMP 457压力变送器是互补系列产品。
BD SENSORS DMK 456压力变送器设计用于系统压力测量和液舱液位测量。这款产品由于通过德国劳氏船级社认证而在造船和海上作业的各种场合被广泛采用。
BD SENSORS DMK 351 P 压力变送器是一款用于过程测量的卫生型压力变送器。其核心部件电容式陶瓷传感器具有*的测量特性,特别适合在低压测量中使用。
BD SENSORS压力变送器DMP457是专为造船工业和海上作业等工况条件非常恶劣的应用场合所设计。此压力变送器能适用于任何与不锈钢材料1.4571(316Ti)和1.4435(316L)相兼容的气体和液体介质中。
BD SENSORS压力变送器DMP343是为测量从10mbar起微表压和-1...0bar负压(真空)而设计。DMP343压力变送器可测气体、压缩空气和非腐蚀性低黏度液体介质。
BD SENSORS压力变送器DMP331P是一款用于流程工业的压力变送器,此压力变送器可测量与不锈钢材料1.4435(316L)和密封件材料兼容介质。
BD SENSORS x|act i 压力变送器精确型智能压力变送器 适用于食品加工,制药和生物工程内置显示和控制模块符合食品卫生要求 平齐焊接膜片额定量程从0 … 350 mbar 至 0 … 35 bar 操作操作和显示模块通过3个按键能够直接对多种功能进行设置。零位和满量程、阻尼时间、压力单位、显示以及HART?-ID 都设为可调。