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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (5,3 gm) ICP®, 10 mV/g
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (5 gm) ICP®, 100 mV/g, fourni avec c…
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Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 100 mV/g, cubique de 14 mm d’arète
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (4 gm) ICP®, 10 mV/g, fourni avec Ca…
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 100 mV/g, cubique de 14 mm d’arète – opt…
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Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique miniature (0.6 gm) ICP®, 10 mV/g, fourni sans câble 03…
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, 0.1 mV/g, 50kg, boitier isolÅ
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour analyse modale, 1000 mV/g, cubique…
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (1.0 gm) ICP®, 1,0 mV/g avec Capteu…
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Accéléromètre piézoélectrique ICP®, 10 mV/g
Accéléromètre piézoélec
352C03
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 100 mV/g, 50 g, connecteur 1/4-28 4-bro…
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre ICP® à cisaillement en céramique à usage général, industriel, 100 mV…
Accéléromètre ICP® à ci
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Accéléromètre piézoélectrique miniature (2 gm) ICP®, 10 mV/g avec connecteur axial 10…
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (4 gm) ICP®, 10 mV/g, fourni sans cÅ
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (4 gm) ICP®, 10 mV/g, fourni avec Ca…
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, 1.0 mV/g, 5000 g, 0.4 à 10 kHz,…
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour analyse modale, 100 mV/g, cubique d…
Accéléromètre piézoélec
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Dispo Express
Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (1.0 gm) ICP®, 5 mV/g – Capteur 3 mè…
Accéléromètre piézoélec
356A06
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, ICP® 0,1 mV/g, 50k g, Câble i…
Accéléromètre piézoélec
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Galette de siège conforme ISO 10326-1 comprenant un accéléromètre piézoélectrique tr…
Galette de siège conforme I
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Accéléromètre piézoélectrique miniature (0.2 gm) ICP®, 5 mV/g, fourni avec Capteur 03…
Accéléromètre piézoélec
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Dispo Express
Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (1.0 gm) ICP®, 10 mV/g sans câble s…
Accéléromètre piézoélec
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Accéléromètre ICP® à cisaillement en céramique de style anneau, industriel, 500 mV/g,…
Accéléromètre ICP® à ci
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En savoir plus sur notre gamme d’accéléromètres
PCB Piezotronics propose trois grandes technologies d’accéléromètres
La technologie piézoélectrique
L’élément sensible (cristal) est un matériau piézoélectrique ou ferroélectrique : une contrainte générée entre deux électrodes délivre des charges en proportion de la sollicitation. La structure mécanique est très raide. Elle peut recevoir un filtre mécanique pour protéger la partie sensible; un filtre électrique et un circuit pour optimiser sa plage de mesure et la qualité du signal.
Les modèles ICP® (Integrated Circuit Piezoelectric) intègrent un amplificateur, un filtre et un convertisseur de signal tension ou courant.
Ces capteurs sont particulièrement adaptés pour des mesures de: accélération, vibration, choc.
La technologie piézorésitive
L’élément sensible (MEMS) est un composant en silicium micro-usiné assemblé en pont de Wheatstone : une contrainte déséquilibrera le pont générant ainsi un signal proportionnel à la sollicitation.
La dimension miniature permet une combinaison adaptée aux forts niveaux d’accélération :faible poids, très grande fréquence de résonance, étendue de mesure élevée.
Comme il mesure autant les phénomènes hautes fréquences qu’une accélération constante, le signal peut être intégré (énergie, vitesse, déplacement…)
Ces capteurs sont particulièrement adaptés pour des mesures de choc.
La technologie capacitive
L’élément sensible (MEMS) est un composant en silicium micro-usiné capacitif intégré sur un circuit électrique : une contrainte changera la distance entre deux plaques d’un condensateur et fera varier le signal de sortie tension.
La flèche de la partie sensible est importante; elle permet la mesure de faibles variations et l’implantation de butées mécaniques. La technologie capacitive est très stable en température et dans le temps.
Ces capteurs sont particulièrement adaptées pour des mesures de confort vibratoire.
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