压力传感器

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压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理压力传感器是一种用于测量介质压力的设备,广泛应用于工业控制、汽车、医疗设备等领域。

它通过将压力转化为电信号,实现对压力的测量和监控。

本文将介绍压力传感器的工作原理及其应用。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力产生的力对敏感器件产生变形,进而通过敏感元件上的电阻、电容、压阻或电感等传感元件将变形转化为电信号。

根据不同的工作原理,压力传感器主要分为四种类型:电阻式、电容式、压阻式和电感式。

1. 电阻式压力传感器电阻式压力传感器是通过敏感元件上的电阻变化来感测压力变化的。

常见的电阻式压力传感器有应变片和电阻应变计。

应变片是一种金属薄片,它在受力后产生形变,导致电阻值的变化。

而电阻应变计是在应变片上附加了一些导电材料,当应变片形变时,导电材料的电阻值会随之变化,通过测量电阻值的变化来判断压力的大小。

2. 电容式压力传感器电容式压力传感器是利用敏感元件上的电容变化来感测压力变化的。

敏感元件通常由两个平行的金属片组成,当压力施加在敏感元件上时,金属片之间的距离会发生微小的改变,从而导致电容值的变化。

通过测量电容值的变化来反映压力的大小。

3. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器是利用敏感元件上的压阻变化来感测压力变化的。

常见的压阻式压力传感器有硅压阻式和陶瓷压阻式。

硅压阻式传感器是利用硅材料的压阻特性,当压力施加在传感器上时,硅材料会发生变形,导致压阻发生变化。

陶瓷压阻式传感器则利用陶瓷材料的压阻特性,原理类似。

4. 电感式压力传感器电感式压力传感器是利用敏感元件上的电感变化来感测压力变化的。

敏感元件通常是由线圈和铁芯组成,当压力施加在敏感元件上时,铁芯会发生位移,导致线圈中的电感值发生变化。

通过测量电感值的变化来反映压力的大小。

二、压力传感器的应用压力传感器在工业和生活中有广泛的应用。

下面列举几个常见的应用领域:1. 工业控制压力传感器在工业领域中被广泛应用于流体控制和压力监测。

压力传感器知识点总结

压力传感器知识点总结

压力传感器知识点总结一、压力传感器的概念及分类压力传感器是一种能够将物体外部施加的压力转变成电信号输出的装置。

它可以将压力大小转化为电信号输出,通常用于测量液体、气体或固体的压力。

根据测量原理和测量对象的不同,压力传感器可以分为多种类型,常见的有压阻式压力传感器、压力变送器、电容式压力传感器和压电式压力传感器等。

1. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器是利用压阻效应来测量被测压力的装置。

当被测压力作用在敏感元件上时,敏感元件发生形变,从而改变了电阻值。

通过检测电阻值的变化,就可以得到被测压力的大小。

压阻式压力传感器的优点是价格低廉,输出信号稳定,但灵敏度较低,精度一般较低。

2. 压力变送器压力变送器也是一种常见的压力传感器,它一般由感压元件和信号处理电路组成。

感压元件将被测压力转化为位移,再由信号处理电路将位移信号转化为电信号输出。

压力变送器具有输出信号稳定、精度高、灵敏度高等优点,广泛应用于工业自动化领域。

3. 电容式压力传感器电容式压力传感器是利用被测压力作用下的电容值变化来测量压力大小的装置。

当被测压力作用在感应体上时,感应体发生形变,从而改变了电容值。

通过检测电容值的变化,就可以得到被测压力的大小。

电容式压力传感器具有灵敏度高、精度高的特点,但价格较高。

4. 压电式压力传感器压电式压力传感器是利用压电效应来测量被测压力的装置。

当被测压力作用在压电晶体上时,压电晶体产生电荷,从而产生电压信号输出。

压电式压力传感器具有输出稳定、精度高、频率响应快的优点,但价格较高。

二、压力传感器的工作原理1. 压阻式压力传感器的工作原理压阻式压力传感器是利用压阻效应来测量被测压力的装置。

当被测压力作用在敏感元件上时,敏感元件发生形变,从而改变了电阻值。

通过检测电阻值的变化,就可以得到被测压力的大小。

2. 压力变送器的工作原理压力变送器一般由感压元件和信号处理电路组成。

感压元件将被测压力转化为位移,再由信号处理电路将位移信号转化为电信号输出。

压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理压力传感器是一种常见的传感器类型,它用于测量或检测物体所受的压力大小。

本文将介绍压力传感器的工作原理,包括其结构以及信号转换过程。

一、压力传感器的结构压力传感器通常由以下几个主要部分组成:1. 压力传感元件:该元件是压力传感器的核心部分,用于感知外界压力,并将其转化为相应的电信号。

常见的压力传感元件有电阻式压力传感器、电容式压力传感器、振子压力传感器等。

2. 机械结构:机械结构主要包括外壳、密封件和连接件等,用于保护传感元件并确保传感器与被测物体之间的紧密连接。

3. 信号转换电路:压力传感元件输出的电信号较小,需要通过信号转换电路进行放大和调整,以便后续的信号处理和分析。

二、电阻式压力传感器工作原理电阻式压力传感器以电阻值的变化来表示压力大小。

其工作原理可以简要描述如下:1. 压力传感元件为一块弹性薄膜,其一侧与被测物体相连,另一侧与一个弹性导体相连。

2. 当被测物体施加压力时,弹性薄膜会发生微小的形变,导致弹性导体的电阻值发生变化。

3. 通过测量弹性导体电阻值的变化,即可确定外界施加在传感器上的压力大小。

三、电容式压力传感器工作原理电容式压力传感器以电容值的变化来表示压力大小。

其工作原理可以简要描述如下:1. 压力传感元件通常由两个金属薄膜构成,这两个薄膜之间形成一个电容器。

2. 当被测物体施加压力时,金属薄膜之间的距离发生微小的改变,导致电容值发生变化。

3. 通过测量电容值的变化,即可确定外界施加在传感器上的压力大小。

四、压力传感器的信号处理压力传感器输出的电信号需要经过信号处理,以便进行进一步的分析、显示或控制。

常见的信号处理方式有以下几种:1. 放大:利用放大电路将传感器输出的弱电信号放大至适合后续处理的范围。

2. 调零:在无压力作用时,通过调节电路使传感器输出为零,以保证精确度和稳定性。

3. 线性化:使用合适的线性化电路将传感器输出电信号与实际压力值之间的关系转换为线性关系。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的装置,它能够将压力信号转换为可读取的电信号。

在工业自动化、汽车工程、医疗设备等领域中广泛应用。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力作用于传感器感应元件上,产生相应的信号,经过信号处理电路转换为标准电信号输出。

常见的压力传感器有压阻式、电容式、电感式等。

1. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器的核心是一个压阻元件,它的电阻值随着受力的增加而发生变化。

当压力作用于压阻元件上时,导致其阻值发生变化,进而改变电路中的电流或者电压。

通过测量电路中的电流或者电压变化,可以间接得到压力的大小。

2. 电容式压力传感器电容式压力传感器的核心是一个可变电容结构,当压力作用于传感器时,使得电容结构的间隙发生变化,进而改变电容的值。

通过测量电容的变化,可以得到压力的大小。

3. 电感式压力传感器电感式压力传感器利用感应线圈和铁芯的磁耦合效应来测量压力。

当压力作用于传感器时,使得感应线圈和铁芯之间的距离发生变化,从而改变感应线圈的电感值。

通过测量电感的变化,可以得到压力的大小。

二、压力传感器的工作过程压力传感器的工作过程可以分为感应元件受力、信号转换和信号输出三个阶段。

1. 感应元件受力当压力作用于压力传感器的感应元件上时,感应元件会发生形变或者位移。

这个形变或者位移可以是压阻元件的阻值变化、电容结构的间隙变化或者感应线圈和铁芯之间的距离变化。

2. 信号转换感应元件受力后,传感器内部的信号转换电路会将感应元件产生的变化转换为电信号。

具体的转换方式取决于传感器的类型,可以是电流、电压或者电容的变化。

3. 信号输出经过信号转换后,压力传感器会将转换后的电信号输出。

输出的电信号可以是摹拟信号,也可以是数字信号。

摹拟信号通常是电压或者电流的变化,而数字信号通常是经过ADC(模数转换器)转换后的二进制数据。

三、压力传感器的特点和应用压力传感器具有以下特点:1. 高精度:压力传感器能够提供高精度的压力测量结果,通常可以达到几个百分点的精度。

压力传感器的原理

压力传感器的原理

压力传感器的原理压力传感器是一种能够将压力信号转换为电信号输出的传感器,广泛应用于工业自动化控制、汽车电子、医疗设备等领域。

它的原理是利用一定的物理效应,将受力的变化转换为电信号输出,从而实现对压力的测量和控制。

压力传感器的原理主要包括以下几个方面:1. 压阻式原理。

压阻式压力传感器是利用压阻效应来实现对压力的测量。

当外力作用于传感器的敏感元件上时,敏感元件会发生形变,从而改变其电阻值。

通过测量电阻值的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器简单、成本低,但精度较低,易受温度影响。

2. 容性原理。

容性压力传感器利用压力作用于传感器时,会改变传感器内部电容值的特性。

通过测量电容值的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器具有较高的灵敏度和稳定性,但制造工艺复杂,成本较高。

3. 压电原理。

压电压力传感器是利用压电效应来实现对压力的测量。

当外力作用于传感器的压电晶体上时,会产生电荷的分布变化,从而产生电压信号输出。

通过测量电压信号的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器具有高灵敏度、高稳定性和高精度,但制造工艺复杂,成本较高。

4. 光纤原理。

光纤压力传感器是利用光纤的光学原理来实现对压力的测量。

当外力作用于传感器上时,会改变光纤的折射率,从而改变光信号的传输特性。

通过测量光信号的变化,就可以得到压力的大小。

这种原理的传感器具有抗干扰性强、可靠性高的优点,但制造工艺复杂,成本较高。

总结:压力传感器的原理多种多样,每种原理都有其适用的场景和特点。

在实际应用中,需要根据具体的测量要求和环境条件选择合适的压力传感器。

随着科技的不断发展,压力传感器的原理和性能也在不断提升,为各行各业的应用提供了更加可靠和精准的压力测量解决方案。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的装置,它可以将压力转化为电信号输出。

压力传感器广泛应用于工业自动化、汽车、航空航天、医疗设备等领域。

了解压力传感器的工作原理对于正确使用和维护压力传感器至关重要。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力作用在感应元件上产生的形变或变化,通过转换装置将其转化为电信号输出。

常见的压力传感器有压阻式、电容式、电感式和半导体式等。

1. 压阻式压力传感器:压阻式压力传感器利用材料的电阻随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电阻值会发生变化,通过测量电阻值的变化来确定压力大小。

2. 电容式压力传感器:电容式压力传感器利用感应元件的电容随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电容值会发生变化,通过测量电容值的变化来确定压力大小。

3. 电感式压力传感器:电感式压力传感器利用感应元件的电感随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电感值会发生变化,通过测量电感值的变化来确定压力大小。

4. 半导体式压力传感器:半导体式压力传感器利用半导体材料的电阻随压力变化而发生改变的特性。

当压力作用在感应元件上时,感应元件的电阻值会发生变化,通过测量电阻值的变化来确定压力大小。

二、压力传感器的工作过程压力传感器的工作过程可以分为感应元件的变形和信号转换两个阶段。

1. 感应元件的变形:当外界压力作用在感应元件上时,感应元件会发生形变。

不同类型的压力传感器采用不同的感应元件,如薄膜、膜片、弹簧等。

感应元件的变形会导致电阻、电容或电感发生变化。

2. 信号转换:感应元件变形后,通过转换装置将其转化为电信号输出。

转换装置通常采用电路或芯片进行信号处理和放大。

信号转换的结果可以是模拟信号或数字信号,具体取决于传感器的类型和应用场景。

三、压力传感器的特点和应用1. 特点:- 精度高:压力传感器具有高精度和稳定性,可以提供准确的压力测量结果。

《压力传感器》课件

《压力传感器》课件

压力传感器的维护与保养
定期检查
定期检查压力传感器的外观、连接线路和电 源等,确保其正常工作。
清理与保养
根据需要,定期清理压力传感器的表面污垢 和杂物,保持其清洁状态。
校准与调整
定期对压力传感器进行校准和调整,以确保 其测量精度和稳定性。
更换损坏元件
如发现压力传感器内部元件损坏,应及时更 换,以避免影响其正常工作。
根据精度要求选择
根据实际应用对测量精度的要求,选 择具有适当分辨率和误差范围的压力
传感器。
根据测量范围选择
根据所需测量的压力范围,选择量程 合适的压力传感器,以确保测量精度 和稳定性。
根据环境因素选择
考虑使用环境的影响因素,如温度、 湿度、振动等,选择能在恶劣环境下 稳定工作的压力传感器。
压力传感器的安装与使用
多功能化
在微型传感器中集成多种功能模块, 如温度、湿度等,实现多参数测量。
无线压力传感器的发展趋势
无线通信技术
采用无线通信技术,实现传感器与接收器之 间的数据传输,提高监测系统的灵活性和可 靠性。
能量管理
优化传感器能量管理技术,提高传感器续航 能力和稳定性,满足长期监测需求。
THANKS
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压力传感器的分类
01
根据工作原理,压力传感器可分为电阻式、电容式、电感式和 压电式等类型。
02
根据输出信号,压力传感器可分为模拟输出和数字输出两种类
型。
根据使用环境,压力传感器可分为工业、医疗、气象、航空航
03
天等类型。
压力传感器的应用领域
压力传感器广泛应用于工 业自动化、智能家居、医 疗设备、汽车电子等领域。
03
CATALOGUE

压力传感器是什么原理

压力传感器是什么原理

压力传感器是什么原理
压力传感器是一种能够测量压力变化的装置。

它的工作原理主要基于以下几种原理:
1.电阻变化原理:压力传感器内部包括一个弹性变形的元件,并通过电阻传感器测量其阻值的变化。

当外部受力施加在该元件上时,元件会发生形变,进而导致其阻值发生变化,通过测量阻值的变化即可得知压力的变化。

2.电容变化原理:压力传感器内部包括两个带电性质的电极,当施加压力时,电极之间的距离发生变化,进而改变了电容的数值。

通过测量电容的变化即可得知压力的变化。

3.压电效应原理:压力传感器内部包括一种称为压电晶体材料的元件。

当该晶体受到压力时,其内部结构发生变化,导致产生电荷。

测量所产生的电荷大小即可得知压力的变化。

4.挠性变形原理:压力传感器内部包括一个弯曲或弯折的弹性杆件,当受到压力时,弹性杆件发生弯曲或弯折变形。

测量杆件的形变程度即可得知压力的变化。

以上是常见的几种压力传感器的工作原理,不同类型的压力传感器可能会使用不同的原理,但其基本原理是通过测量变化的电阻、电容、压电效应或形变来实现对压力的测量。

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大气压
大气压
在设定压力变成整定值以下之前,显示通常状态 在运行下一次铆接动作之前,显示
下的值。从变成整定值以下时开始,显示压力的 上次动作的最高值。可1次1次地对
最低值。可在之后对源压力的异常值进行确认。 压力值进行确认的同时,实施铆接
(自动谷值保持)
作业。
节电功能
不需要数值显示时,可将显示关掉,进入Eco模式。
产品阵列还包括支持2个探头的差压型
适配器式接线 固定环
适配器外壳
采用了简单操作即能完成安装的适配器方式 探头电缆线、电源·输入电缆线都采用了容易插拔的 适配器。可快速完成电缆线处理和传感器安装,维护 也比较方便。由于采用了带保护外壳的适配器,适配 器不会裸露在外。
环境型数字压力传感器 AP-V80系列
组装图
前面保护外壳
组装图
前面保护外壳
即使在存在脉动及浪涌时,通过震颤防止功能,可放心地进行 检测。
用途说明 监控水蒸气的压力。使用虹吸管(OP-35442),可支持检测超过100℃ 的高温水。
放大器的安装备有DIN和面板两种方式,可根据具体情况选择 使用。
油压
冲压管理
油压冲床的冲压管理
油压管理
压铸机的压力检测
用途说明 通过对冲压时的压力实施监控,可控制作用到气缸上的压力。
DC12-24V 纹波(P-P)10%以下
12V时 4+1/2行7段LED
24V时 通常 Eco模式
红、绿 2段显示(字符高度 上段:8mm、红
12V时 下段:5.7mm、绿)
24V时 报警显示…红LED
红色LED ×3(支持控制输出1/控制输出2/报警显示)
※不包括模拟输出量 含探头部
可调(标准05% of FS/高分辨率01% of FS)
外部输入:切換式
输入电路(AP-V80P/V85P/V82P/V87P)

主 电 路
电 路
保 护


输入电路
模拟输出电路
主 电
粉.



黒 输出力
白 输出2 负载 蓝 负载

模拟输出/
外部输入:切換式
外部输入电路(零迁移输入·Bank切換NPN)





(短絡电流5mA以下)
外部输入电路(零迁移输入·Bank切換NPN)
4~20mA 最大负荷电阻260Ω
-10~+50℃(不结冰) 35~85%RH(不结露) 10~55Hz 复振幅15mm XYZ各轴2小时 本体、保护外壳:PC工程塑料 键盘表面:弹性体
P-V80(P) / V82(P):DIN夹具、电源电缆线、单位标签
AP-V80(P) / V85(P):约85g、AP-V82(P) / V87(P):约90g AP-V85(P) / V87(P) :面板安装工具、保护外壳、电源电缆线、单位标签
输出2 输出1
输出1 (外部输入OFF时)
输出2 (外部输入OFF时)
输出1 (外部输入ON时)
输出2 (外部输入ON时)
压力超出整定值P1时,会ON。 压力低于P1达到已设定磁滞值时,会OFF。 压力超出整定值P2时,会ON。 压力低于P2达到已设定磁滞值时,会OFF。
压力超出整定值B1时,会ON。 压力低于B1达到已设定磁滞值时,会OFF。
约120g
约120g
约120g
约130g
约130g
约130g
探头适配器1个
放大器单元
型 号
电源电压
NPN型 PNP型
显示方式
运行指示灯
分解能
标准 高分辨率
差动(磁滞)
响应性
(震颤防止功能)
零迁移/Bank输入
控制输出
模拟输出

环 使用环境温度
境 性
使用环境湿度
耐振動
材质
质量 附件
通常 Eco模式
标准放大器:AP-V80 / AP-V85 差压放大器:AP-V82 / AP-V87 标准放大器:AP-V80P / AP-V85P 差压放大器:AP-V82P / AP-V87P
压力超出整定值B2时,会ON。 压力低于B2达到已设定磁滞值时,会OFF。
规格
传感器探头
型号 额定压力范围 耐压力 适应流体
压力种类 重复精度 连接口径 耐环境性
使用环境湿度 耐振动 耐冲击 材质 质量
保护结构
附件
约120g
※电缆线部为-20℃~80℃不腐蚀SUS304・630的气体及液体
计示压力
※请根据P1(下限值)(P2(上限值)、B1(下限值)(B2(上限值)的条
件进行设定。否则,不能进行检测。磁滞变成内侧。
F-4(Bank切换模式)
与F1模式一样,可将压力检测点设定成任意2点。检测点可通过外部输入的 ON/OFF进行切换。
外部输入OFF时
外部输入ON时
磁滞 磁滞
磁滞 磁滞
输出2 输出1
(1:源压力管理)
(2:铆接机)
自动谷值保持
自动峰值保持
整定值
整定值
消除脉动引起的瞬间
震颤防止功能
通过改变响应时间,来消除脉动等引
压力变化
圧力
起的急剧变化,只检测通常情况下的
压力变化。响应速度可从5、10、100、 整定值
500、100ms中选择。
整定值
输出
4 种运行模式
将压力检测点设定成任意2点的模式。
使用模拟输出的话,可利用数据来记录压力的变化。
用途说明 在油压气缸部安装压力传感器,可检测喷射压力、合模压力。
改变工件程序时,可通过整定值存储功能自动更改。
丰富的产品阵容
传感器探头
实现了与之前相比2/3的小型·轻量化 增加了连成压型的AP-10S
变化 型号 种类
高压探头采用了缓解脉动 及浪涌压力的节流阀
可简单安装到DIN导轨,后安装也较简单。
可进行板面安装。也可进行无间隙安装, 可实现多台时的空间节省。
采用外形尺寸 24H×48Wmm方、DIN
放大器外形与我公司的产品相比,约为1/10倍,实现了小型·轻量化。安装空间也大幅减少。
支持节省安装空间的紧凑型规格
深度仅为 30mm 节省安装空间
异常报警显示
使用保持功能,保持源压力异常下降的压力值,可在之后进行 确认。
所有机型都标准装备有2个ON/OFF输出,不仅仅是吸附,还 能够同时进行工件的脱离确认。
水压
高压清洗
高压清洗时的压力监控
高温水管理
蒸汽的压力管理
用途说明 监控清洗时喷射压力的变化情况。采用丰富的探头变化,最高也能支持 50MPa的高水压。
连成压型 负压型 正压型(低压型) 正压型
正压型(高压型)
放大器单元
备有 DIN 和面板两种类型
安装方法可从“DIN 型”和“面板型”等2种型号中选择。 放大器分离型,除可安装到便于观察的场所外,可根据装置的具体情况选择使用。
DIN 安装型 AP-V80
面板安装型 AP-V85
压力端口 (带节流阀)
耐热范围 -20°c 压力范围 -100kpa
IP67规格,不怕溅水。
100°c 50Mpa
含有喷雾的空气·水·油等、 不挑剔流体及环境的高端压力传感器
AP-V80 系列
空气 水 油
世界标准·全球支持
符合各种国际标准的世界标准设计
除符合CE标识外,还取得了UL认证。此外,还备有在海外 需求较多的PNP型。





(短絡电流5mA以下)
关于AP-V80系列的模拟输出
输出符合压力值的电流。
大气压 大气压 大气压 大气压 大气压 大气压
外形尺寸图 放大器部
DIN导轨安装时
DIN导轨安装时
配件安装时
配件安装时
配件(附件)
电缆线长: 2m
面板安装工具(附件)
配件(附件)
电缆线长: 2m
面板安装工具(附件)
选项
型号 规格
AP-V85(P)用面板安装工具(全面保护外壳・面板安装工具)
AP-V80用置换面板(垫板和面板安装工具)
形状
※用于置换传统型号(48H×48W口)
输入电路图
输入电路(AP-V80/V85/V82/V87)


电 路
电保
路护


输入电路

黒 输出1 负载 白 输出2负载
蓝 粉
模拟输出/
不锈钢压力元件 (压敏部)
基于压力元件和本体的 不锈钢一体化结构, 流体不会进入内部, 可以安全放心。
不锈钢一体化结构,强度·可靠性得以提升
7种丰富的探头变化
支持防水:IP67规格 支持高温:耐热100℃ 支持高压:压力范围50MPa
标准支持耐热100℃,可放心地用于高温流体。此外,压力 范围也真空侧、从-100kPa到50MPa,包括7种探头变化, 支持范围较广。(低压型的耐热温度最高70℃)
具体应用
含有喷雾的气压
源压力管理
混杂有灰尘·喷雾的空气的管理
吸附·真空确认 清洗玻璃的吸附确认
用途说明 通过对压缩机的源压力进行确认的方式来管理装置的异常。由于检测部是 一体结构,因此,可放心检测混杂有灰尘及喷雾的空气。
用途说明 湿润主板吸附确认时,由于吸附时混杂有喷雾,因此,全不锈钢结 果是最合适的。由于是IP67规格,即使溅水也不会破坏。
±0.5%of F.S.以下 使用周囲温度-10~+70℃(不结冰)
R(PT)1 / 4(带节流阀) -20~+100℃(不结冰)※
35~85%RH(不结露)
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