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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre ICP® à cisaillement en quartz à usage général, industriel,…
628F01
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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre ICP® à cisaillement en céramique de faible fréquence,…
622B01
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Accéléromètre piézoélectrique fonctionnel jusqu’à 480°C, 30 gm, 10 pC/g,…
357B61
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📦 Livré < 2 moisAccéléromètre piézoélectrique fonctionnel jusqu’à 260°C, 30 pC/g
357B21
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📦 Livré < 1 moisAccéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (4 gm) ICP®, 1 mV/g,…
356B20/NC
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (8 gm), 2.7 pC/g
356A70
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique miniature (2 gm) ICP®, 10 mV/g avec…
353B18
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique miniature (2 gm) ICP®, 10 mV/g avec…
353B16
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre piézoélectrique triaxial ICP® pour mesure de choc, 0,5 mV/g,…
350B43/NC
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Accéléromètre USB piézoélectrique – Accéléromètre numérique avec câble…
333D04
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® pour environnement aggravé, 100 mV/g,…
320C33
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Accéléromètre piézorésistif de choc 60kg, excitation 10V, non amorti,…
7270A-60K
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Accéléromètre triaxe capacitif 10g – amorti
3743F1110G
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Accéléromètre triaxe capacitif 100g – amorti
3743F11100G
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre capacitif 2g, 1350 mV/g – câble intégré 3 mètres – différentiel
3741F122G
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Accéléromètre piézorésistif de choc 60kg, boitier CMS
3501A2060KG
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Accéléromètre capacitif MEMS triaxial 5g – câble 10 pieds
3753A125G
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Accéléromètre capacitif MEMS triaxial 40g – câble 10 pieds
3753A1240G
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre capacitif MEMS triaxial 2g – câble 10 pieds
3753A122G
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Accéléromètre capacitif MEMS triaxial 20g – câble 10 pieds
3753A1220G
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Accéléromètre capacitif MEMS triaxial 10g – câble 10 pieds
3753A1210G
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Accéléromètre triaxial ICP® 10 mV/g, arrête 0,25, câble intégré de 10…
HV356A03
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Accéléromètre piézoélectrique ICP® à haute sensibilité, 10 V/g – reconditionné
Y393B05
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial ICP®, 100 mV/g, 50 g, connecteur…
Y356A45
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Accéléromètre piézoélectrique triaxial miniature (1.0 gm) ICP®, 5 mV/g…
Y356A01/NC
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Accéléromètre piézoélectrique quartz ICP®, 10 mV/g
Y353B03
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Accéléromètre miniature, (0.2 gm),ICP® , 10 mV/g, 2 à 10k Hz, Câble 3…
Y352A26
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre triaxial faible dégazage 1 V/g 2 Hz à 3000 Hz, TEDS 1.1
TLD356M98
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🚀 Livré 1 semaineHigh sensitivity, ceramic shear ICP® accel., 100 mV/g, 0.2 Hz to 20kHz (+/- 2…
TLD352M131
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🚀 Livré 1 semaineAccéléromètre industriel ICP®, 100 mV/g, 0.5 à 8000 Hz,
RTD602D91
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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