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Accéléromètre triaxial miniature ICP® (1.0 g.) 5 mV/g SANS câble
ARTICLE TYPE/NC
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre, piézoelectrique, 100 pC/g, durci contre les radiations, -54…
7704A-100-R
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre, piézoelectrique, 100 pC/g, durci contre les radiations, -54…
7704A-100
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Accéléromètre, piézoelectrique, 100 pC/g, durci contre les radiations, -55…
7703A-100-R
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Accéléromètre, piézoelectrique, 1000 pC/g, durci contre les radiations, -55…
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre, piézoelectrique, 1000 pC/g, durci contre les radiations, -55…
7703A-1000
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre, piézoelectrique, 100 pC/g, durci contre les radiations, -55…
7703A-100
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🚀 Livré 1 semaineCapteur de contrainte piézoélectrique ICP® en titane, boîtier en titane, 900…
740M04
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Accéléromètre, IEPE, 10 mV/g, ±500 g, -54 °C à +125 °C, isolé, montage…
7251A-10-R
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Accéléromètre, IEPE, 100 mV/g, ±50 g, -54 °C à +125 °C, isolé, montage…
7251A-100-R
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Accéléromètre, IEPE, 100 mV/g, ±50 g, -54 °C à +125 °C, isolé, montage…
7251A-100
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Accéléromètre, IEPE, 10 mV/g, ±500 g, -54 °C à +125 °C, isolé, montage…
7251A-10
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Accéléromètre, IEPE, 10 mV/g, ±500 g, 2 Hz à 30 kHz, -54 °C à +125 °C,…
7250B-10-R
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Accéléromètre, IEPE, 10 mV/g, ±500 g, 2 Hz à 30 kHz, -54 °C à +125 °C,…
7250B-10
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre, piézoelectrique, 3 pC/g, -54 °C à +260 °C, non isolé,…
7240C-R
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre, piézoelectrique, 3 pC/g, -54 °C à +260 °C, non isolé,…
7240C
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Accéléromètre, piézoelectrique, 50 pC/g, -73 °C à +260 °C, boulon de…
7201-50-R
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre, piézoelectrique, 10 pC/g, -73 °C à +260 °C, boulon de…
7201-10-R
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Accéléromètre, piézoelectrique, 10 pC/g, -73 °C à +260 °C, boulon de…
7201-10
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🚀 Livré 1 semaineRécepteur Echo®, 868 MHz.
673B02
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Capteur de vibrations sans fil Echo®, 868 MHz.
670A02
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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre enfichable à faible coût, ICP® 2 fils, 1000 mV/g, boîtier…
66332APZ1
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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre enfichable à faible coût, ICP® 2 fils, 100 mV/g, boîtier…
66212APZ1
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Accéléromètre enfichable à faible coût, charge 2 fils, 5 pC/g, boîtier TO5…
66192CPZ1
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Accéléromètre, IEPE, 10 mV/g triaxial, ±500 g, -54°C à +125°C, non…
65-10-R
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Accéléromètre, IEPE, 100 mV/g triaxial, ±50 g, -54 °C à +125 °C, non…
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre triaxial de précision – ICP® à cisaillement en céramique,…
639A91
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre numérique industriel en céramique, plage de fréquence de 0,9…
633A01
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre ICP® à cisaillement en céramique triaxial, industriel, 100…
629A31
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre ICP® à cisaillement en quartz à faible coût, industriel,…
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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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