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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel, 1350 mV/g, 2 g, câble attaché…
3741F122G/010LN
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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel, 1350 mV/g, 2 g, câble attaché…
3741F122G/010AY
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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel, 1350 mV/g, 2 g, câble attaché…
3741F122G/-0005
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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel, 1350 mV/g, 2 g, câble attaché…
3741F122G/-0004
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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel, 1350 mV/g, 2 g, câble attaché…
3741F122G/-0003
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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel, 270 mV/g, 10 g, câble attaché…
3741F1210G/010LN
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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel, 270 mV/g, 10 g, câble attaché…
3741F1210G/-0006
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Accéléromètre capacitif MEMS, differentiel 270 mV/g, 10 g, câble attaché 15…
3741F1210G/-0005
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Accéléromètre Miniature, ring-style, charge output accel., 5 pC/g, 2000 g…
357M113
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Accéléromètre Triaxial Charge, 3.0 pC/g,
357A67
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre triaxial (4.0 gm) ICP® , 10 mV/g, 0.4″ arête, câble attaché…
356M210
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Accéléromètre triaxial , miniature (4 gm), ICP®, 1 mV/g, 2 à 10k Hz, câble…
356M174
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (5,3 gm) ICP®, 10 mV/g…
356A33PBO
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Accéléromètre triaxial ICP® 10 V/g, 0.5 g, 0.17 à 700 Hz
354A12
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Accéléromètre ICP® 1000 mV/g, 2 à 10 kHz (±5%), connecteur 10-32
352M237
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Accéléromètre ICP® 10 mV/g, 500 g pk, 10kHz
352M229
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique ICP®, 50 mV/g, 0.5 Hz à 9k Hz connecteur 10-32
352M210
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Accéléromètre miniature ICP® 10mV/g
352A58
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre cryogenique, quartz ICP® miniature (2 gm), 1 mV/g, 1 à 8k…
351M13
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, ICP® 1 mV/g, 5k g
350M29
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Accéléromètre Triaxial ,ICP® 10 V/g, 0.5 g
306M133
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End of Line Testing Kit, 353B18 Accelerometer + 080A245 probe, BNC connection.
300A31
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Microphone, 31 pC rms @ 140 dB SPL, 100 to >180 dB SPL range, -65˚F to +500˚F,…
2510-R
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PE ACCEL, LOW-TEMP
2271A-US
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Accelerometer, PR, 6,000 g, damped, 10-32 detachable stud, 5V excitation
2262B-6000-5
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial, miniature (4 gm), 10 mV/g, avec…
WHT356B11/NC
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (1.0 gm) ICP®, 5 mV/g…
WHT356B01/NC
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (1.0 gm) ICP®, 10 mV/g…
Y356A09/NC
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Accéléromètre triaxial ICP® 10 mV/g, arrête 0,25
Y356A03
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® à intégrer 50mV/g
66203RPZ1
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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