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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique miniature (2 gm) ICP®, 10 mV/g avec…
353B15
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre triaxe capacitif 50g 27 mV/g
3713F1150G
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique miniature (1.5 gm) ICP®, 100 mV/g, avec…
TLD352A56
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Accéléromètre, IEPE, 10 mV/g triaxial, ±500 g, -54 °C à +125 °C, non…
65-10
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® à haute sensibilité, 10 V/g
393B05
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre triaxial ICP® 10 mV/g TEDS
354B04
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (4 gm) ICP®, 10 mV/g,…
339A30
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, .5 mV/g, 10k g…
M350C23
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre ICP® à cisaillement en céramique de faible profil,…
607A11
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique ICP® à haute sensibilité, 10 V/g, boitier isolé
393B12
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre triaxial ICP® 10 mV/g, arrête 0,25 sans câble
356A03/NC
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique miniature (2 gm) ICP®, 100 mV/g avec…
352C65
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique miniature (0.5 gm) ICP®, 10 mV/g, fourni…
352C22
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, 1 mV/g, gamme 5k…
350C04
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (4 gm) ICP®, 10 mV/g,…
339A30/NC
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 100 mV/g, cubique de 14 mm…
TLD356A15
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre triaxial ICP TEDS, 100 mV/g 2 à 5KHz,
TLD339A37
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique miniature (2 gm) ICP®, 10 mV/g avec…
M353B15
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Accéléromètre triaxial ICP®, 100 mV/g, 50 g, conn. 1/4-28 4-broches , TEDS…
J356A45
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre triaxial, miniature, ICP®, 5 mV/g, à +356 F (+180 C), isolé…
HTJ356B01/NC
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📦 Livré < 1 moisCapteur M607A11/030BZ
607A11/-0011
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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre ICP® à cisaillement en céramique à faible profil,…
602D01
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Accéléromètre piézoélectrique quartz ICP®, 10 mV/g
353B03
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® haute fréquence, 10 mV/g
352A60
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Accéléromètre USB piézoélectrique – Accéléromètre numérique avec câble…
333D01
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour environnement aggravé, 10 mV/g,…
320C03
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour analyse modale, 100 mV/g,…
TLD356A16
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique ICP® pour analyse modale, 1000 mV/g TEDS 1.0
TLD333B50
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique ICP®, 100 mV/g – option embase isolée
J352C34
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre triaxial, miniature, ICP® , 5 mV/g, à +356 F (+180 C), isolé…
HTJ356B01
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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