一、产品概述:
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。*罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051压力变送器的应用
*罗斯蒙特3051C的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。
二、技术参数:
体性能:±0.15%
精度:±0.075%
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
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在市场上,上游是下游的原料供应商,下游是上游的客户,两者关系可谓如影相随、相互依存。而目前石墨烯上下游大多形影分离,虽然行业上游和中游已形成,但是下游产业链严重缺失。近日,新技术行业研究公司壹行研公布“2017年石墨烯七大趋势”时称:“石墨烯未来的发展充满变数,发展大规模应用是关键。”无疑,大规模应用将加速石墨烯产业化破启航。那么,有哪些切实可行的路径可以实现这一点呢?带着这一问题,科技日报记者采访了石墨烯产业界*和学者。
上海菁园科技有限公司,主要做西门子系列,EBM风机,施乐百风机,海德汉编码器,罗斯蒙特ROSEMOUNT,菲尼克斯Phoenix,施耐德,E+H系列,以及欧洲各种工控新产品,有需要欢迎随时联系常用的都备有大量现货,有优势欢迎询价。 本公司将为您提供好的产品,好的售前及售后服务,上述价格仅供参考终价格欢迎来电咨询。 葛俊(业务经理)
隆子—*罗斯蒙特3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5变送器
从iPhone的代芯片开始,苹果一直向三星采购ARM架构的芯片。2010年苹果研发的A4芯片被搭载在iPad上正式发表、随后又搭载在iPhone4中。A4处理器虽出自苹果,三星自家发表的S5PC100处理器和A4芯片上采用的内核一模一样,两款芯片的电路设计上可以说是同一批人马。后续的A5、A6、A7也都是三星生产。不过苹果和三星在代工处理上的关系,直到三星在Android智慧型手机与苹果的iOS开始起了摩擦。
一、产品概述:
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。*罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051压力变送器的应用
*罗斯蒙特3051C的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。
二、技术参数:
体性能:±0.15%
精度:±0.075%
差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
压力:校验量程从0.167psia至4000psia
过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻,易于安装
隆子—*罗斯蒙特3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5变送器原因就在于,发现电脑中的漏洞及的攻击代码是一个纯手动过程,非常困难和低效。美防部高级研究计划局信息创新办公室项目经理迈克尔·沃克认为,攻击者可以花几个月甚至是几年时间来制造,但是防御者必须理解一点:攻击以及反击往往只是几分钟的事情。如今,人工智能成了的终结者。美防部高级研究计划局在今年8月在拉斯维加斯举办的网络挑战赛中,由部设于匹兹堡的梅痕程序团队赢得了这场比赛。据沃克介绍,获得第二名的团队艾克桑德拉在二进制代码中发现了一款*攻击,并弄清了其运作原理。