ULT24系列压电加速度传感器结构设计*, 型号种类齐全。可与LT06系列电荷放大器配合使用,完成频率范围:0.1Hz-20kHz,量程:0.00005g-30000g 的振动、冲击测量。 
 
型号  | 电荷灵敏度 pc/g  | 频率范围 (±10%) Hz  | 谐振 频率 kHz  | 横向灵敏度%  | 幅值线性 (±10%)g  | 质量gm  | 使用温度范围℃  | 安装 螺纹mm  | 内部 结构  | 用途及特点  |  ULT2401/V  | 20  | 1-12000  | 40  | ≤5  | 1000  | 21/16  | -20~+120  | M5  | 中心 压缩  | 单轴向,宽频带, 通用测振 |  ULT2402/V  | 20  | 0.2-10000  | 30  | ≤5  | 1000  | 16/14  | -40~ +150  | M5  | 三角 剪切  | 单轴向,高精度, 通用测振 |  ULT2403/V  | 50  | 0.2-9000  | 27  | ≤5  | 1500  | 17/15  | -40~+150  | M5  | 隔离 剪切  | 单轴向,高精度, 基桩测振 |  ULT2404/V  | 100  | 0.2-7700  | 23  | ≤5  | 2000  | 32/28  | -40~+150  | M5  | 隔离 剪切  | 单轴向,高精度, 通用测振 |  ULT2405  | 300  | 0.2-4000  | 12  | ≤5  | 300  | 70  | -40~+150  | M5  | 隔离 剪切  | 单轴向,高精度, 通用测振 |  ULT2406/V  | 1300  | 0.1-2000  | 8  | ≤5  | 100  | 110  | -40~+150  |  M5   | 隔离 剪切  | 单轴向,高灵敏度, 低频测振 |  ULT2407D  | 0.01  | 1-20000  | 60  | ≤5  | 50000  | 5  | -50~+150  | M5  |  | 单轴向, 大冲击测量 |  ULT2407V  | 0.02  | 1-20000  | 60  | ≤5  | 30000  | 5  | -50~+150  | M5  |  | 单轴向, 大冲击测量 |  ULT2408V  | 3  | 1-18000  | 55  | ≤5  | 20000  | 3  | -40~+150  | M3  | 剪切  | 单轴向,大振动,冲击测量 |  ULT2409/V  | 10  | 1-13000  | 45  | ≤5  | 5000  | 15  | -20~+120  | M5  | 中心 压缩  | 单轴向, 冲击测量 |  ULT2412/H  | 100  | 0.2-7000  | 18  | ≤5  | 2000  | 85  | -40~+150 -40~+200  | 3-M4  | 隔离 剪切  | 单轴向,高温、长期测振 |  ULT2415  | 5000  | 0.1-300  | 1.2  | ≤5  | 50  | 160  | -40~+150  | M5  | 隔离 剪切  | 单轴向,低频, 小g测振  |  ULT2423  | 0.05  | 1-10000  | 40  | ≤5  | 100000  | 10  | -20~+80  | M6×0.75-8(外)  |  | 单轴向, 冲击测量 |  ULT2424  | 1  | 1-15000  | 50  | ≤5  | 2000  | 1.8  | -54~+150  | M5  |  | 单轴向, 微型冲击测量 |  ULT2410  | 30  | 0.1-4000  | 13  | ≤5  | 500  | 60  | -40~+150  | M5  | 环形 剪切  | 三轴向, 通用测振 |  ULT2411  | 300  | 0.1-1000  | 5  | ≤5  | 300  | 250  | -40~+150  | M5  | 隔离 剪切  | 三轴向, 通用测振 |  ULT2417  | 30  | 0.1-4000  | 13  | ≤5  | 500  | 60  | -40~+150  | 2-M4  | 隔离 剪切  | 三轴向, 座垫内装传感器 |  ULT2419  | 2  | 1-20000  | 59  | ≤5  | 30000  | 15  | -40~+150  | M5  | 隔离 剪切  | 三轴向,大振动, 冲击测振  |  
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注: 1. 型号后缀为 V 的产品为顶端输出 2.凡剪切结构者环境特性好 3.在低频段使用时需要考虑电荷放大器的下限频率  |