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Accéléromètre USB piézoélectrique – Accéléromètre numérique avec câble…
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour environnement aggravé, 10 mV/g,…
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour analyse modale, 100 mV/g,…
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Accéléromètre 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
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Accéléromètre triaxial, miniature, ICP® , 5 mV/g, à +356 F (+180 C), isolé…
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 50 mV/g, 100 g, connecteur…
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (5,3 gm) ICP®, 10 mV/g -…
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre triaxial de style anneau, industriel, en céramique à…
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique ICP® à haute sensibilité, 1 V/g, boitier isolé
393A03
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique fonctionnel jusqu’à 260°C, 10 pC/g
357B03
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre triaxial faible coefficient de dégazage, 1V/ g, 0.3 à 3k Hz
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 50 mV/g, 100 g,, connecteur…
356A44
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 10 mV/g, embase isolée avec…
354C10
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique miniature (0.64 gm) ICP®, 10 mV/g, câble…
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour mesure de choc, 0.5 mV/g,…
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre capacitif 10g, 270 mV/g – câble intégré 3 mètres – différentiel
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Accéléromètre triaxe capacitif 30g 45 mV/g
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre monoaxe capacitif 50g 27 mV/g
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre de cisaillement en céramique ICP® triaxial, de style anneau,…
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, 0.05 mV/g, 100kg,…
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique quartz ICP®, 10 mV/g – option embase isolée
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (1.0 gm) ICP®, 5 mV/g -…
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® 10 mV/g, 500 g, connecteur…
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Extensomètre piézoélectrique ICP® 50mV/microdef.
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Accéléromètre piézoelectrique Triaxial, miniature (4 gm), ICP® 10 mV/g,…
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Accéléromètre piézoelectrique Triaxial, miniature (4 gm), CP® accel 10…
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Accéléromètre triaxial ICP®, 100 mV/g, TEDS
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour mesure de choc, 0,5 mV/g,…
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour mesure de choc, 0.1 mV/g,…
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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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