全国代理欧姆龙接近传感器
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一、传感器的定义信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的一个结构组成,其重要性变得越来越明显。最广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会( Electrotechnical Committee)的定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。 二、传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类:传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。※按照其用途,传感器可分类为: 力敏传感器 位置传感器 液面传感器 能耗传感器 速度传感器 热敏传感器 振动传感器 湿敏传感器 磁敏传感器 气敏传感器 真空度传感器 生物传感器等加速度传感器 射线辐射传感器 ※以其输出信号为标准可将传感器分为: 模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。 数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。 膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。※在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类: (1)按照其所用材料的类别分:金属 聚合物 陶瓷 混合物(2)按材料的物理性质分: 导体 绝缘体 半导体 磁性材料(3)按材料的晶体结构分: 单晶 多晶 非晶材料 与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向: (1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。 (2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。按照其制造工艺,可以将传感器区分为:集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器 集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产欧姆龙E2E-X1R5F2 欧姆龙E2E-X1R5Y1欧姆龙E2E-X1R5Y2 欧姆龙E2E-X10E1 欧姆龙E2E-X10E2欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X10ME1欧姆龙E2E-X10ME2 欧姆龙E2E-X10MF1 欧姆龙E2E-X10MF2欧姆龙E2E-X18ME1欧姆龙E2E-X18ME2欧姆龙E2E-X18MF1 欧姆龙E2E-X18MF2 欧姆龙E2E-X2E1欧姆龙E2E-X2E2欧姆龙E2E-X2F1欧姆龙E2E-X2F2欧姆龙E2E-X2ME1欧姆龙E2E-X2ME2欧姆龙E2E-X2MF1欧姆龙E2E-X2MF2欧姆龙E2E-X2MY1 欧姆龙E2E-X2MY2 欧姆龙E2E-X5E1 欧姆龙E2E-X5E2欧姆龙E2E-X5F1欧姆龙E2E-X5F2欧姆龙E2E-X5ME1 欧姆龙E2E-X5ME2 欧姆龙E2E-X5MF1欧姆龙E2E-X5MF2 欧姆龙E2E-X5Y1-53 欧姆龙E2E-X5Y2-53欧姆龙E2E-X10MY1 欧姆龙E2E-X10MY2 欧姆龙E2E-X10MY1-53欧姆龙E2E-X10MY2-53欧姆龙E2E-X10Y1欧姆龙E2E-X10Y2欧姆龙E2E-X10Y1-53欧姆龙E2E-X10Y2-53 欧姆龙E2E-X18MY1欧姆龙E2E-X18MY2 欧姆龙E2E-X18MY1-53欧姆龙E2E-X18MY2-53欧姆龙E2E-X2Y1欧姆龙E2E-X2Y2欧姆龙E2E-X5MY1欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X1R5F1 欧姆龙E2E2-X10C1 欧姆龙E2E2-X10C2 欧姆龙E2E2-X10D1 欧姆龙E2E2-X10D2 2M 欧姆龙E2E2-X10MB1 2M 欧姆龙E2E2-X10MC1 欧姆龙E2E2-X10MC1-M1 欧姆龙E2E2-X10MY1 欧姆龙E2E2-X10MY2 欧姆龙E2E2-X10Y1 欧姆龙E2E2-X10Y2 欧姆龙E2E2-X14MD1 欧姆龙E2E2-X18MC1 欧姆龙E2E2-X18MY1 欧姆龙E2E2-X18MY2 AC220 欧姆龙E2E2-X20MD1 2M 欧姆龙E2E2-X20MD2 2M 欧姆龙E2E2-X2C1 欧姆龙E2E2-X2C2 欧姆龙E2E2-X2Y1 欧姆龙E2E2-X2Y2
主要供应区域有华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区四川省:成都、乐山、雅 安、广安、南充、自贡、泸州、内江、宜宾、广元、达州、资阳、绵阳 、眉山、;山东省:济南、潍坊、淄博、威海、枣庄、泰安、临沂、东营、济宁、烟台、菏泽、日照 、德州、聊 城、;安徽省:合肥、芜湖、亳州、马鞍山、池州、淮南、淮北、蚌埠、巢湖、安庆 、宿州、宣城、滁州、六安、;新疆:乌鲁木齐、克拉玛依、伊宁、喀什、奎屯、石河子、哈密 、库 尔勒、昌吉、阿克、苏、和田、阿尔泰、塔城、吐鲁番、博乐、阿图什、阜康、乌苏;内蒙古: 呼和浩特、呼伦贝尔、包头、赤峰、乌海、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔 ;山西省:太原、 大同、阳泉、长治、临汾、晋中、运城、晋城、忻州、朔州、吕梁、;河北省:、石家庄、保定、 秦皇岛、唐山、邯郸、邢台、沧州、承德、廊坊、衡水、张家口 ;宁夏:银川、固原、青铜峡、石 嘴山、中卫;青海省:、西宁;甘肃省:、兰州、白银、武威、金昌、平凉、张掖、嘉峪关、 酒泉、庆阳、定西、陇南、天水;陕西省 :西安、咸阳、榆林、宝鸡、铜川、渭南、汉中、安康、 商洛、延安;西藏:拉萨、阿里;云南省、昆明、玉溪、大理、曲靖、昭通、保山、丽江、 临沧;贵州省:、贵阳、 安顺、遵义、六盘水;广西省:南宁、贺州、柳州、桂林、梧州、 北海、玉林、钦州、百色、防城港、贵港、河池、崇左、来宾;湖南省:长沙、郴州、娄底、衡 阳、株洲、湘潭 、岳阳、常德、邵阳、益阳、永州、张家界、怀化;湖北省:荆门、咸宁、襄樊、荆 州、黄石、宜昌、随州、鄂州、孝感、黄冈、十堰;河南省:郑州、洛阳、焦作、商丘、信阳、 新乡、安阳、开封、漯河、南阳、鹤壁、平顶山、;濮阳、许昌、周口、三门峡、驻马店、济源; 江西省:南昌、赣州、景德镇、九江、萍乡、新余、抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉 安;黑龙江: 、伊春、牡丹江、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、七台河、佳木斯、黑河、齐哈尔;吉林省:吉 林、通化、白城、四平、辽源、松原、白山;辽宁省:、盘 锦、鞍山、抚顺、本溪、铁岭、锦州、 丹东、辽阳、葫芦岛、阜新、朝阳、营口;浙江省:杭州、绍兴、温州、湖州、嘉兴、台州、金华、 舟山、衢州、丽水;广东省:江门、佛 山、湛江、韶关、中山、茂名、肇庆、阳江、惠州、潮州、揭 阳、清远;河源、汕尾、云浮;福建省:福州、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田、宁德
一、传感器的定义信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的一个结构组成,其重要性变得越来越明显。最广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会( Electrotechnical Committee)的定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。 二、传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类:传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。※按照其用途,传感器可分类为: 力敏传感器 位置传感器 液面传感器 能耗传感器 速度传感器 热敏传感器 振动传感器 湿敏传感器 磁敏传感器 气敏传感器 真空度传感器 生物传感器等加速度传感器 射线辐射传感器 ※以其输出信号为标准可将传感器分为: 模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。 数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。 膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。※在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类: (1)按照其所用材料的类别分:金属 聚合物 陶瓷 混合物(2)按材料的物理性质分: 导体 绝缘体 半导体 磁性材料(3)按材料的晶体结构分: 单晶 多晶 非晶材料 与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向: (1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。 (2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。按照其制造工艺,可以将传感器区分为:集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器 集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产欧姆龙E2E-X1R5F2 欧姆龙E2E-X1R5Y1欧姆龙E2E-X1R5Y2 欧姆龙E2E-X10E1 欧姆龙E2E-X10E2欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X10ME1欧姆龙E2E-X10ME2 欧姆龙E2E-X10MF1 欧姆龙E2E-X10MF2欧姆龙E2E-X18ME1欧姆龙E2E-X18ME2欧姆龙E2E-X18MF1 欧姆龙E2E-X18MF2 欧姆龙E2E-X2E1欧姆龙E2E-X2E2欧姆龙E2E-X2F1欧姆龙E2E-X2F2欧姆龙E2E-X2ME1欧姆龙E2E-X2ME2欧姆龙E2E-X2MF1欧姆龙E2E-X2MF2欧姆龙E2E-X2MY1 欧姆龙E2E-X2MY2 欧姆龙E2E-X5E1 欧姆龙E2E-X5E2欧姆龙E2E-X5F1欧姆龙E2E-X5F2欧姆龙E2E-X5ME1 欧姆龙E2E-X5ME2 欧姆龙E2E-X5MF1欧姆龙E2E-X5MF2 欧姆龙E2E-X5Y1-53 欧姆龙E2E-X5Y2-53欧姆龙E2E-X10MY1 欧姆龙E2E-X10MY2 欧姆龙E2E-X10MY1-53欧姆龙E2E-X10MY2-53欧姆龙E2E-X10Y1欧姆龙E2E-X10Y2欧姆龙E2E-X10Y1-53欧姆龙E2E-X10Y2-53 欧姆龙E2E-X18MY1欧姆龙E2E-X18MY2 欧姆龙E2E-X18MY1-53欧姆龙E2E-X18MY2-53欧姆龙E2E-X2Y1欧姆龙E2E-X2Y2欧姆龙E2E-X5MY1欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X1R5F1 欧姆龙E2E2-X10C1 欧姆龙E2E2-X10C2 欧姆龙E2E2-X10D1 欧姆龙E2E2-X10D2 2M 欧姆龙E2E2-X10MB1 2M 欧姆龙E2E2-X10MC1 欧姆龙E2E2-X10MC1-M1 欧姆龙E2E2-X10MY1 欧姆龙E2E2-X10MY2 欧姆龙E2E2-X10Y1 欧姆龙E2E2-X10Y2 欧姆龙E2E2-X14MD1 欧姆龙E2E2-X18MC1 欧姆龙E2E2-X18MY1 欧姆龙E2E2-X18MY2 AC220 欧姆龙E2E2-X20MD1 2M 欧姆龙E2E2-X20MD2 2M 欧姆龙E2E2-X2C1 欧姆龙E2E2-X2C2 欧姆龙E2E2-X2Y1 欧姆龙E2E2-X2Y2
主要供应区域有华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区四川省:成都、乐山、雅 安、广安、南充、自贡、泸州、内江、宜宾、广元、达州、资阳、绵阳 、眉山、;山东省:济南、潍坊、淄博、威海、枣庄、泰安、临沂、东营、济宁、烟台、菏泽、日照 、德州、聊 城、;安徽省:合肥、芜湖、亳州、马鞍山、池州、淮南、淮北、蚌埠、巢湖、安庆 、宿州、宣城、滁州、六安、;新疆:乌鲁木齐、克拉玛依、伊宁、喀什、奎屯、石河子、哈密 、库 尔勒、昌吉、阿克、苏、和田、阿尔泰、塔城、吐鲁番、博乐、阿图什、阜康、乌苏;内蒙古: 呼和浩特、呼伦贝尔、包头、赤峰、乌海、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔 ;山西省:太原、 大同、阳泉、长治、临汾、晋中、运城、晋城、忻州、朔州、吕梁、;河北省:、石家庄、保定、 秦皇岛、唐山、邯郸、邢台、沧州、承德、廊坊、衡水、张家口 ;宁夏:银川、固原、青铜峡、石 嘴山、中卫;青海省:、西宁;甘肃省:、兰州、白银、武威、金昌、平凉、张掖、嘉峪关、 酒泉、庆阳、定西、陇南、天水;陕西省 :西安、咸阳、榆林、宝鸡、铜川、渭南、汉中、安康、 商洛、延安;西藏:拉萨、阿里;云南省、昆明、玉溪、大理、曲靖、昭通、保山、丽江、 临沧;贵州省:、贵阳、 安顺、遵义、六盘水;广西省:南宁、贺州、柳州、桂林、梧州、 北海、玉林、钦州、百色、防城港、贵港、河池、崇左、来宾;湖南省:长沙、郴州、娄底、衡 阳、株洲、湘潭 、岳阳、常德、邵阳、益阳、永州、张家界、怀化;湖北省:荆门、咸宁、襄樊、荆 州、黄石、宜昌、随州、鄂州、孝感、黄冈、十堰;河南省:郑州、洛阳、焦作、商丘、信阳、 新乡、安阳、开封、漯河、南阳、鹤壁、平顶山、;濮阳、许昌、周口、三门峡、驻马店、济源; 江西省:南昌、赣州、景德镇、九江、萍乡、新余、抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉 安;黑龙江: 、伊春、牡丹江、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、七台河、佳木斯、黑河、齐哈尔;吉林省:吉 林、通化、白城、四平、辽源、松原、白山;辽宁省:、盘 锦、鞍山、抚顺、本溪、铁岭、锦州、 丹东、辽阳、葫芦岛、阜新、朝阳、营口;浙江省:杭州、绍兴、温州、湖州、嘉兴、台州、金华、 舟山、衢州、丽水;广东省:江门、佛 山、湛江、韶关、中山、茂名、肇庆、阳江、惠州、潮州、揭 阳、清远;河源、汕尾、云浮;福建省:福州、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田、宁德
一、传感器的定义信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的一个结构组成,其重要性变得越来越明显。最广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会( Electrotechnical Committee)的定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。 二、传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类:传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。※按照其用途,传感器可分类为: 力敏传感器 位置传感器 液面传感器 能耗传感器 速度传感器 热敏传感器 振动传感器 湿敏传感器 磁敏传感器 气敏传感器 真空度传感器 生物传感器等加速度传感器 射线辐射传感器 ※以其输出信号为标准可将传感器分为: 模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。 数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。 膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。※在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类: (1)按照其所用材料的类别分:金属 聚合物 陶瓷 混合物(2)按材料的物理性质分: 导体 绝缘体 半导体 磁性材料(3)按材料的晶体结构分: 单晶 多晶 非晶材料 与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向: (1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。 (2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。按照其制造工艺,可以将传感器区分为:集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器 集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产欧姆龙E2E-X1R5F2 欧姆龙E2E-X1R5Y1欧姆龙E2E-X1R5Y2 欧姆龙E2E-X10E1 欧姆龙E2E-X10E2欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X10ME1欧姆龙E2E-X10ME2 欧姆龙E2E-X10MF1 欧姆龙E2E-X10MF2欧姆龙E2E-X18ME1欧姆龙E2E-X18ME2欧姆龙E2E-X18MF1 欧姆龙E2E-X18MF2 欧姆龙E2E-X2E1欧姆龙E2E-X2E2欧姆龙E2E-X2F1欧姆龙E2E-X2F2欧姆龙E2E-X2ME1欧姆龙E2E-X2ME2欧姆龙E2E-X2MF1欧姆龙E2E-X2MF2欧姆龙E2E-X2MY1 欧姆龙E2E-X2MY2 欧姆龙E2E-X5E1 欧姆龙E2E-X5E2欧姆龙E2E-X5F1欧姆龙E2E-X5F2欧姆龙E2E-X5ME1 欧姆龙E2E-X5ME2 欧姆龙E2E-X5MF1欧姆龙E2E-X5MF2 欧姆龙E2E-X5Y1-53 欧姆龙E2E-X5Y2-53欧姆龙E2E-X10MY1 欧姆龙E2E-X10MY2 欧姆龙E2E-X10MY1-53欧姆龙E2E-X10MY2-53欧姆龙E2E-X10Y1欧姆龙E2E-X10Y2欧姆龙E2E-X10Y1-53欧姆龙E2E-X10Y2-53 欧姆龙E2E-X18MY1欧姆龙E2E-X18MY2 欧姆龙E2E-X18MY1-53欧姆龙E2E-X18MY2-53欧姆龙E2E-X2Y1欧姆龙E2E-X2Y2欧姆龙E2E-X5MY1欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X1R5F1 欧姆龙E2E2-X10C1 欧姆龙E2E2-X10C2 欧姆龙E2E2-X10D1 欧姆龙E2E2-X10D2 2M 欧姆龙E2E2-X10MB1 2M 欧姆龙E2E2-X10MC1 欧姆龙E2E2-X10MC1-M1 欧姆龙E2E2-X10MY1 欧姆龙E2E2-X10MY2 欧姆龙E2E2-X10Y1 欧姆龙E2E2-X10Y2 欧姆龙E2E2-X14MD1 欧姆龙E2E2-X18MC1 欧姆龙E2E2-X18MY1 欧姆龙E2E2-X18MY2 AC220 欧姆龙E2E2-X20MD1 2M 欧姆龙E2E2-X20MD2 2M 欧姆龙E2E2-X2C1 欧姆龙E2E2-X2C2 欧姆龙E2E2-X2Y1 欧姆龙E2E2-X2Y2 主要供应区域有华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区四川省:成都、乐山、雅 安、广安、南充、自贡、泸州、内江、宜宾、广元、达州、资阳、绵阳 、眉山、;山东省:济南、潍坊、淄博、威海、枣庄、泰安、临沂、东营、济宁、烟台、菏泽、日照 、德州、聊 城、;安徽省:合肥、芜湖、亳州、马鞍山、池州、淮南、淮北、蚌埠、巢湖、安庆 、宿州、宣城、滁州、六安、;新疆:乌鲁木齐、克拉玛依、伊宁、喀什、奎屯、石河子、哈密 、库 尔勒、昌吉、阿克、苏、和田、阿尔泰、塔城、吐鲁番、博乐、阿图什、阜康、乌苏;内蒙古: 呼和浩特、呼伦贝尔、包头、赤峰、乌海、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔 ;山西省:太原、 大同、阳泉、长治、临汾、晋中、运城、晋城、忻州、朔州、吕梁、;河北省:、石家庄、保定、 秦皇岛、唐山、邯郸、邢台、沧州、承德、廊坊、衡水、张家口 ;宁夏:银川、固原、青铜峡、石 嘴山、中卫;青海省:、西宁;甘肃省:、兰州、白银、武威、金昌、平凉、张掖、嘉峪关、 酒泉、庆阳、定西、陇南、天水;陕西省 :西安、咸阳、榆林、宝鸡、铜川、渭南、汉中、安康、 商洛、延安;西藏:拉萨、阿里;云南省、昆明、玉溪、大理、曲靖、昭通、保山、丽江、 临沧;贵州省:、贵阳、 安顺、遵义、六盘水;广西省:南宁、贺州、柳州、桂林、梧州、 北海、玉林、钦州、百色、防城港、贵港、河池、崇左、来宾;湖南省:长沙、郴州、娄底、衡 阳、株洲、湘潭 、岳阳、常德、邵阳、益阳、永州、张家界、怀化;湖北省:荆门、咸宁、襄樊、荆 州、黄石、宜昌、随州、鄂州、孝感、黄冈、十堰;河南省:郑州、洛阳、焦作、商丘、信阳、 新乡、安阳、开封、漯河、南阳、鹤壁、平顶山、;濮阳、许昌、周口、三门峡、驻马店、济源; 江西省:南昌、赣州、景德镇、九江、萍乡、新余、抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉 安;黑龙江: 、伊春、牡丹江、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、七台河、佳木斯、黑河、齐哈尔;吉林省:吉 林、通化、白城、四平、辽源、松原、白山;辽宁省:、盘 锦、鞍山、抚顺、本溪、铁岭、锦州、 丹东、辽阳、葫芦岛、阜新、朝阳、营口;浙江省:杭州、绍兴、温州、湖州、嘉兴、台州、金华、 舟山、衢州、丽水;广东省:江门、佛 山、湛江、韶关、中山、茂名、肇庆、阳江、惠州、潮州、揭 阳、清远;河源、汕尾、云浮;福建省:福州、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田、宁德
一、传感器的定义信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的一个结构组成,其重要性变得越来越明显。最广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会( Electrotechnical Committee)的定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。 二、传感器的分类可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类:传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。※按照其用途,传感器可分类为: 力敏传感器 位置传感器 液面传感器 能耗传感器 速度传感器 热敏传感器 振动传感器 湿敏传感器 磁敏传感器 气敏传感器 真空度传感器 生物传感器等加速度传感器 射线辐射传感器 ※以其输出信号为标准可将传感器分为: 模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。 数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。 膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。※在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类: (1)按照其所用材料的类别分:金属 聚合物 陶瓷 混合物(2)按材料的物理性质分: 导体 绝缘体 半导体 磁性材料(3)按材料的晶体结构分: 单晶 多晶 非晶材料 与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向: (1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。 (2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。按照其制造工艺,可以将传感器区分为:集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器 集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产欧姆龙E2E-X1R5F2 欧姆龙E2E-X1R5Y1欧姆龙E2E-X1R5Y2 欧姆龙E2E-X10E1 欧姆龙E2E-X10E2欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X10ME1欧姆龙E2E-X10ME2 欧姆龙E2E-X10MF1 欧姆龙E2E-X10MF2欧姆龙E2E-X18ME1欧姆龙E2E-X18ME2欧姆龙E2E-X18MF1 欧姆龙E2E-X18MF2 欧姆龙E2E-X2E1欧姆龙E2E-X2E2欧姆龙E2E-X2F1欧姆龙E2E-X2F2欧姆龙E2E-X2ME1欧姆龙E2E-X2ME2欧姆龙E2E-X2MF1欧姆龙E2E-X2MF2欧姆龙E2E-X2MY1 欧姆龙E2E-X2MY2 欧姆龙E2E-X5E1 欧姆龙E2E-X5E2欧姆龙E2E-X5F1欧姆龙E2E-X5F2欧姆龙E2E-X5ME1 欧姆龙E2E-X5ME2 欧姆龙E2E-X5MF1欧姆龙E2E-X5MF2 欧姆龙E2E-X5Y1-53 欧姆龙E2E-X5Y2-53欧姆龙E2E-X10MY1 欧姆龙E2E-X10MY2 欧姆龙E2E-X10MY1-53欧姆龙E2E-X10MY2-53欧姆龙E2E-X10Y1欧姆龙E2E-X10Y2欧姆龙E2E-X10Y1-53欧姆龙E2E-X10Y2-53 欧姆龙E2E-X18MY1欧姆龙E2E-X18MY2 欧姆龙E2E-X18MY1-53欧姆龙E2E-X18MY2-53欧姆龙E2E-X2Y1欧姆龙E2E-X2Y2欧姆龙E2E-X5MY1欧姆龙E2E-X10F1欧姆龙E2E-X1R5F1 欧姆龙E2E2-X10C1 欧姆龙E2E2-X10C2 欧姆龙E2E2-X10D1 欧姆龙E2E2-X10D2 2M 欧姆龙E2E2-X10MB1 2M 欧姆龙E2E2-X10MC1 欧姆龙E2E2-X10MC1-M1 欧姆龙E2E2-X10MY1 欧姆龙E2E2-X10MY2 欧姆龙E2E2-X10Y1 欧姆龙E2E2-X10Y2 欧姆龙E2E2-X14MD1 欧姆龙E2E2-X18MC1 欧姆龙E2E2-X18MY1 欧姆龙E2E2-X18MY2 AC220 欧姆龙E2E2-X20MD1 2M 欧姆龙E2E2-X20MD2 2M 欧姆龙E2E2-X2C1 欧姆龙E2E2-X2C2 欧姆龙E2E2-X2Y1 欧姆龙E2E2-X2Y2
| TL-Q5MC1-Z | 5mm, 非屏蔽电感式,三线,常开100mA NPN,方17×17mm电源:10-30VDC |
| TL-N5ME1 | 5mm, 非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN,方25×25mm电源:10-30VDC |
| TL-N10ME1 | 10mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN,方30×30mm电源:10-30VDC |
| TL-N20ME1 | 20mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA NPN,方40×40mm电源:10-30VDC |
| TL-N5MY1 | 5mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA 方25×25mm电源:90-250VAC |
| TL-N10MY1 | 10mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA 方30×30mm电源:90-250VAC |
| TL-N20MY1 | 20mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA 方40×40mm电源:90-250VAC |
| TL-F20MY1 | 12mm,非屏蔽电感式,二线,常开200mA 沟形 电源:90-250VAC |
| E2E-CR8C1 | 0.8mm,电感式, 三线,常开100mA NPN 电源:10-30VDC圆M4 |
| E2E-C1C1 | 1mm,电感式, 三线,常开100mA NPN 电源:10-30VDC圆M5.4 |
| E2E-X1C1 | 1mm,电感式, 三线,常开100mA NPN 电源:10-30VDC圆M5 |
| E2E-X1R5E1-Z | 1.5mm,电感式, 三线,常开100mA NPN 电源:10-30VDC圆M8 |
| E2E-X2E1-Z | 2mm,电感式, 三线,常开200mA NPN 电源:10-30VDC圆M12 |
| E2E-X5E1-Z | 5mm,电感式, 三线,常开200mA NPN 电源:10-30VDC圆M18 |
| E2E-X10E1-Z | 10mm,电感式, 三线,常开200mA NPN 电源:10-30VDC圆M30 |
| E2E-X2F1-Z | 2mm,电感式, 三线,常开200mA PNP 电源:10-30VDC圆M12 |
| E2E-X5F1-Z | 5mm,电感式, 三线,常开200mA PNP 电源:10-30VDC圆M18 |
| E2E-X10F1-Z | 10mm,电感式, 三线,常开200mA PNP 电源:10-30VDC圆M30 |
| E2E-X2ME1-Z | 2mm,电感式, 三线,常开200mA NPN 电源:10-30VDC圆M8 |
| E2E-X5ME1-Z | 5mm,非屏蔽电感式, 三线,常开200mA NPN 电源:10-30VDC圆M12 |
| E2E-X10ME1-Z | 10mm,非屏蔽电感式, 三线,常开200mA NPN 电源:10-30VDC圆M18 |
| E2E-X18ME1-Z | 18mm,非屏蔽电感式, 三线,常开200mA NPN 电源:10-30VDC圆M30 |
| E2E-X8MD1-Z | 8mm, 非屏蔽电感式,二线,常开100mA 电源:10-30VDC圆M12 |
| E2E-X14MD1-Z | 14mm, 非屏蔽电感式,二线,常开100mA 电源:12-24VDC圆M18 |
| E2E-X20MD1-Z | 20mm, 非屏蔽电感式,二线,常开100mA 电源:12-24VDC圆M30 |
| E2E-X2D1-N-Z | 2mm,电感式, 二线,常开100mA 电源:12-24VDC圆M8 |
| E2E-X3D1-N-Z | 3mm,电感式, 二线,常开100mA 电源:12-24VDC圆M12 |
| E2E-X7D1-N-Z | 7mm,电感式, 二线,常开100mA 电源:10-30VDC圆M18 |
| E2E-X10D1-N-Z | 10mm, 电感式, 二线,常开100mA 电源:10-30VDC圆M30 |
| E2E-X2MF1-Z | 2mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA PNP 电源:10-30VDC圆M8 |
| E2E-X5MF1-Z | 5mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA PNP 电源:10-30VDC圆M12 |
| E2E-X10MF1-Z | 10mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA PNP 电源:10-30VDC圆M18 |
| E2E-X18MF1-Z | 18mm,非屏蔽电感式,三线,常开200mA PNP 电源:10-30VDC圆M30 |
| E2E-X1R5Y1-Z | 1.5mm,电感式, 二线,常开 100mA 电源:24-240VAC圆M8 |
| E2E-X2Y1-Z | 2mm,电感式, 二线,常开 200mA 电源:24-240VAC圆M12 |
| E2E-X5Y1-Z | 5mm,电感式, 二线,常开 300mA 电源:24-240VAC圆M18 |
| E2E-X10Y1-Z | 10mm,电感式, 二线,常开 300mA 电源:24-240VAC圆M30 |
| E2E-X5MY1-Z | 5mm,非屏蔽电感式,二线,常开 200mA 电源:24-240VAC圆M12 |
| E2E-X10MY1-Z | 10mm,非屏蔽电感式,二线,常开 200mA 电源:24-240VAC圆M18 |
| E2E-X18MY1-Z | 18mm,非屏蔽电感式,二线,常开 200mA 电源:24-240VAC圆M30 |
| E2K-C25ME1 | 25mm,电容式,三线,常开 200mA NPN电源:10-30VDC圆M34 |
| E2K-X15ME1 | 15mm,电容式,三线,常开 200mA NPN电源:10-30VDC圆M30 |
| E2K-F10MC1 | 10mm,电容式,三线,常开 200mA NPN电源:10-30VDC扁型50×20×10mm |
| E2Q-N25ME3-G | 25mm,电感式,一常开/闭 200mA NPN电源:12-24VDC方40×40 |
| TL-L100-2 | 100mm,差动线圈式,NPN 电源:12VDC 圆98 |
1VAP2-1
1VAP2-2
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