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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre ICP® à cisaillement en céramique à faible profil,…
602D02
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Accéléromètre piézoélectrique fonctionnel jusqu’à 480°C, miniature (16…
357B69
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique fonctionnel jusqu’à 260°C, 3 pC/g,…
357B11
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoelectrique UHT-12 , haute température +900 F, 0.53 pC/g,…
357A63
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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial miniature ICP®, 10 mV/g, fourni…
356A24
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Accéléromètre piézoélectrique quartz ICP®, 100 mV/g
353B34
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Accéléromètre piézoélectrique miniature (0.2 gm) ICP®, 5 mV/g, fourni sans…
352C23/NC
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique miniature (0.7 gm) ICP®, 10 mV/g, câble…
352B10
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour mesure de choc, ICP® 1.0 mV/g,…
350C24
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 10 mV/g, UHT-12™ faible…
339B31
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour environnement aggravé, 10 mV/g,…
320C15
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour environnement aggravé, 10 mV/g,…
320C04
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre, piézoelectrique, 12 pC/g, -55 °C à +177 °C, non isolé,…
2224C
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Accéléromètre, piézoelectrique, 1,4 pC/g, -73 °C à +177 °C, isolé,…
2222C-R
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre, piézoelectrique, 1,4 pC/g, -73 °C à +177 °C, isolé,…
2222C
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre capacitif 200g, 14 mV/g – câble intégré 3 mètres – différentiel
3741F12200G
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📦 Livré < 1 moisSoundExpert Model 821, sonomètre de …
821ENV-SR
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🚀 Livré 1 semaineUHT-12™ Triaxial ICP® accel, 10-32 stud mount, 10 mV/g, LTC, temp to 325°F…
HT339C31
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre ICP® à cisaillement en céramique triaxial haute fréquence,…
M639A91
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre de cisaillement en céramique ICP® à faible coût, à usage…
M608A11
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre de cisaillement en céramique ICP® à faible profil, 100 mV/g,…
M607A01
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre de cisaillement en céramique ICP® triaxial, 500 mV/g, plage…
M604B32
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial annulaire ICP®, 100 mV/g, embase isolée
M354C03
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique miniature (2 gm) ICP®, 10 mV/g avec câble…
M353B17
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique ICP®, 100 mV/g – 0.5 Hz à 9k Hz, connecteur…
J352C33
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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre de cisaillement en céramique ICP®, intrinsèquement sûr, 10…
EX603C00
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre triaxial sortie charge UHT-12™ 3.2 pC/g, gamme 500 g
EX356A73
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Accéléromètre, piézoelectrique, 50 pC/g, -73 °C à +260 °C, boulon de…
7201-50
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Récepteur Echo®, 916 MHz.
673B01
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🚀 Livré 1 semaineCapteur de vibrations sans fil Echo®, 916 MHz.
670A01
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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