logo
Rumah > Produk > Sensor Kualitas Air >
Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air

Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air

0-50 derajat Sensor kualitas air

Industri Manufaktur Sensor kualitas air

Akuakultur Sensor kualitas air

Place of Origin:

CHINA

Nama merek:

kacise

Sertifikasi:

CE,FDA

Model Number:

KWS-901

Hubungi Kami
Minta Kutipan
Rincian produk
Kisaran Suhu:
0~50℃
Ukuran Sensor:
Φ54.6mm*193.5mm
Pipa Masuk:
Pipa PE 2 Poin
Pipa saluran air:
Pipa PE 3 Poin
Keluaran:
Modbus RS485
Nama:
Sensor Kekeruhan Rentang Rendah
Menjaga:
Wiper yang dapat membersihkan sendiri
Jangkauan:
0~10NTU
Bahan tubuh:
Saluran air:PC+ABS Sensor:316L+POM
Ketepatan:
0,01NTU atau ±2% (Ambil yang lebih besar)
Resolusi:
0,001NTU
Sumber Cahaya:
Dipimpin
Disipasi Daya 0,6W (Penutup sikat)、1W(Sikat berfungsi):
0,6W (Penutup sikat)、1W(Sikat berfungsi)
Kekuatan:
DC 12~24V,1A
Rentang Aliran:
180~500mL/menit
Menyoroti:

0-50 derajat Sensor kualitas air

,

Industri Manufaktur Sensor kualitas air

,

Akuakultur Sensor kualitas air

Syarat Pembayaran & Pengiriman
Minimum Order Quantity
10-1000
Harga
$100-$2000
Packaging Details
Common package or custom package
Delivery Time
10-15 days
Syarat-syarat pembayaran
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability
2000pcs/day
Deskripsi Produk
1. Pengantar

Low-Range Turbidimeter adalah untuk pemantauan kualitas air minum secara online, dengan batas deteksi turbiditas yang sangat rendah, pengukuran presisi tinggi.Peralatan memiliki karakteristik waktu yang lama tanpa perawatanIni mendukung pemantauan data jarak jauh di platform cloud dan ponsel, dan komunikasi RS485-Modbus.Hal ini dapat digunakan secara luas dalam pemantauan online keruh air keran, pasokan air sekunder, air terminal jaringan pipa, air minum langsung, air yang disaring membran, kolam renang, dan air permukaan.

2. Fitur
  • Batas deteksi keruh sangat rendah
  • Survei presisi tinggi
  • Peralatan ini bebas perawatan untuk waktu yang lama
  • Pekerjaan penghematan air dan output digital
  • Mendukung pemantauan data jarak jauh di platform cloud dan ponsel
  • Mendukung RS-485, protokol MODBUS
  • Defoaming sendiri dikembangkan, unit pengukuran, secara efektif menghilangkan gelembung air
  • Sensor dilengkapi dengan sikat pembersih, yang dapat secara efektif membersihkan jendela cahaya
  • Analis keruh online mengadopsi metode penyebaran 90 ° standar
3Diagram ukuran sensor

Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air 0

Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air 1

4. Definisi kabel

4 kawat AWG-24 atau AWG-26 kawat pelindung.

  1. Red √ Power (VCC)
  2. Putih485 Tanggal_B (485_B)
  3. Hijau485 Tanggal_A (485_A)
  4. BlackGround (GND)
  5. Kawat telanjang

Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air 2

5Spesifikasi Teknis
Nama Sensor Turbiditas Berjarak Rendah
Jangkauan 0 ~ 10 NTU
Keakuratan 00,01 NTU atau ± 2% (Ambil yang lebih besar)
Resolusi 0.001NTU
Sumber Cahaya LED
Pembuangan Kekuatan 0.6W ((Pencet dekat),1W ((Pencet bekerja)
Kekuatan DC 12~24V,1A
Jangkauan Aliran 180 ~ 500mL/menit
Kisaran suhu 0 ~ 50 °C
Ukuran Sensor Φ54,6mm*193,5mm
Pipa Inlet 2 Titik PE Pipe
Pipa pembuangan 3 Titik PE Pipe
Output Modbus RS485
Menjaga Wiper yang bersih sendiri
Bahan tubuh

Saluran air: PC+ABS

Sensor: 316L+POM

Catatan:

1Parameter teknis di atas adalah semua data di lingkungan cair standar.

2Waktu hidup sensor dan frekuensi kalibrasi pemeliharaan terkait dengan kondisi lapangan yang sebenarnya.

6. Pemasangan dan operasi peralatan
6.1 Tabel konfigurasi
Konfigurasi standar Nomor Pengamatan
Turbidimeter Berjarak Rendah 1
Sel aliran 1
Plat pemasangan 1
Selang masuk air/selang pembuangan air/aliran berlebihan 3
Perangkat pengatur aliran 1
Kabel 1 10m
Transmitter 1 Opsi (bukan standar)
6.2Instruksi pemasangan

Pilih metode instalasi yang ditunjukkan pada Gambar (a) atau Gambar (b) untuk mengikat bidang tengah berdasarkan lingkungan instalasi yang sebenarnya.

Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air 3 Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air 4 Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air 5

(a) Diagram pemasangan dinding (b) Diagram pemasangan backplane (c) Dimensi ukuran plat pemasangan

6.2.2 Langkah-langkah pencegahan pemasangan
  1. Memastikan bahwa backplane dipasang dengan aman;
  2. Harap pastikan bahwa slot sirkulasi dikencangkan dengan aman;
  3. Tolong pastikan saluran air masuk, mengalir, dan pipa limbah terjebak di tempatnya, dan dua titik, tiga titik, penjepit biru ke posisi untuk menghindari kebocoran.
  4. Perhatian khusus: Katup pembuangan manual harus tetap tertutup dan hanya dibuka untuk pembersihan dan ditutup setelahnya.
6.3 Pasokan air

(1) Air pembuangan

Buka saklar masuk, periksa dan sesuaikan "perangkat pengatur aliran", sehingga laju aliran masuk tetap dalam kisaran persyaratan indeks;

Konfirmasi bahwa katup manual saluran pembuangan limbah ditutup, buka penutup atas tangki aliran, dan amati apakah ada aliran awal dalam perangkat folikel.Itu normal., dan jika tidak ada air mengalir atau aliran sangat lambat, periksa apakah alat pengatur air masuk dan aliran diatur secara normal.

(2) Periksa fungsi penyimpanan air

Buka penutup atas, dan ruang silinder di tengah kolam aliran adalah kolam penyimpanan dan pengukuran air.Periksa apakah air disimpan dengan normal dan kadar cairan naik perlahan sampai tumpah dari mulut yang tersisaPada saat yang sama, periksa apakah ada kotoran dan residu dalam kolam pengukuran dengan bantuan peralatan pencahayaan seperti senter.buang atau keluarkan sebelum menyimpan air lagi.

(3) Pemasangan probe keruh

Masukkan sensor keruh ke dalam penutup atas dan sekrup ke dalam slot kartu penutup atas, kemudian masukkan seluruhnya ke dalam kolam aliran dan buat penutup atas dekat dengan penutup kolam aliran.

(4) Daya ke atas

Setelah menyelesaikan proses di atas, sensor dapat dinyalakan dan diukur oleh protokol akuisisi, pemancar, dll.

Low-Range Turbidity Sensor dengan Range 0 ~ 10NTU, Wiper yang membersihkan diri, dan Modbus RS485 Output untuk Pemantauan Kualitas Air 6

6.4 Kalibrasi

Sensor keruh dapat dipasang dan digunakan secara langsung, dan kalibrasi kedua tidak diperlukan untuk instalasi pertama.Jika pelanggan membutuhkannya atau data offset ditemukan dalam pemeliharaan kemudian, our company suggests using tap water as the water sample for single-point calibration and the calibration parameters can be written through our host computer or in the form of communication protocol register.

7. Jadwal dan metode pemeliharaan
7.1 Siklus pemeliharaan
Tugas pemeliharaan Frekuensi pemeliharaan yang direkomendasikan
Pembersihan sensor Setiap bulan
Sensor kalibrasi Setiap 1 ~ 2 bulan, Menurut situasi penggunaan
Pembersihan sel aliran Setiap 1 ~ 2 bulan, Menurut situasi penggunaan
Ganti sikat pembersih Setiap 6 bulan

Kebersihan sangat penting untuk menjaga pembacaan yang akurat.

7.1.1 Konfirmasi bahwa catu daya normal

Tegangan pasokan adalah DC, nilai tegangan adalah DC12-24V, dan tegangan stabil

7.1.2 Konfirmasi bahwa air masuk normal

Ada air dari pipa;

Air yang masuk dapat mengalir ke tangki sirkulasi;

Tidak ada kebocoran air di inlet tangki sirkulasi.

7.1.3 Periksa agar drainase lancar

Berdasarkan penentuan bahwa air masuk normal, tingkat cairan tangki sirkulasi normal dan tidak ada banjir air:

Peralatan inspeksi (backplane, backplane, saluran sirkulasi internal) apakah ada air, jika ada air, yang ada sebelum situasi air, penyebab fenomena ini memiliki dua,satu adalah tekanan air, air langsung dari tangki sirkulasi meleleh, kedua, drainase yang buruk, menyebabkan air tumpah dari tangki sirkulasi, jika kita dapat mengesampingkan tekanan air terlalu besar, drainase yang buruk.

7.2 Pemeliharaan Probe
7.2.1 Sensor bersih

Matikan meter, lepaskan sensor dari slot aliran dan bersihkan sensor.

Saat membersihkan lubang cahaya, Anda perlu membersihkannya dengan swab kapas, sebaiknya menggunakan swab kapas yang direndam dalam alkohol..

7.2.2 Periksa sumber cahaya

Setelah memasuki keadaan pengukuran, selaraskan port optik sensor dengan dinding putih.Anda dapat mengamati bintik-bintik merah intermiten dari sensor mirip dengan penunjuk laser dan kecerahan dirasakan oleh mata telanjang harus tidak kurang dari penunjuk laser. keadaan kesalahan umum dari sumber cahaya adalah:

  1. Tidak ada perubahan dan tidak ada emisi cahaya setelah menyalakan;
  2. Titik merahnya gelap, jauh kurang terang dari laser pointer;
  3. Ketika lubang cahaya sensor dikonfirmasi bebas dari noda air, bercak merah dipancarkan, bukan bintik-bintik terang merah terkonsentrasi.

Dalam kegagalan sumber cahaya, sensor dapat dikeluarkan dari slot aliran dan dikirim kembali ke produsen untuk perbaikan dan kalibrasi.diperlukan untuk mematikan instrumen; Setelah dimasukkan ke dalam slot sirkulasi, tekan dengan tangan Anda untuk memastikan bahwa itu dimasukkan ke tempatnya dan tidak miring.Anda dapat mengamati apakah sensor berada di tempat dari sisi instrumen.

7.2.3 Tangki sirkulasi bersih

Menggunakan sikat tabung, bersihkan tangki aliran dan pastikan bahwa bagian bawah dan dinding samping tangki bebas dari sedimen yang terlihat.

7.2.4 Memeriksa Status Berjalan

Setelah pemeliharaan di atas selesai, pekerjaan pengukuran rutin seperti asupan air dan pengumpulan probe dapat dimulai kembali,dan pekerjaan verifikasi seperti perbandingan nilai pengukuran dan kalibrasi titik tunggal dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan lapangan.

8Masalah.

Tabel 5-1 mencantumkan gejala, kemungkinan penyebab, dan solusi yang direkomendasikan untuk masalah umum yang dihadapi dengan Low-Range Turbidimeter.Jika gejala Anda tidak lis atau tidak ada solusi menyelesaikan masalah Anda, silakan hubungi kami.

Kesalahan Penyebab yang mungkin Solusi

Nilai yang diukur adalah

Terlalu tinggi, terlalu rendah atau

ketidakstabilan

Tidak normal

luminesensi

dari sensor

Periksa kondisi cahaya sesuai dengan

instruksi pengoperasian

Anomali penyimpanan air

Periksa apakah masuknya air, penyimpanan air dan

sisanya normal

Lampu jendela merusak

Periksa efek pembersih jendela optik

dan sikat pembersih.

dan tidak bisa mengikis permukaan jendela dengan benar,

ganti sikat pembersih

Jalur air tidak normal

Tingkat aliran masuk

pengaturan tidak benar

Periksa arus masuk dan sesuaikan

untuk parameter produk

Aliran yang buruk

air yang tergenang

Memastikan penurunan positif antara pelabuhan overflow

dan pipa pembuangan untuk memastikan drainase yang lancar

dan menghindari overflow

Tabel 5-1 Daftar pertanyaan umum

9. Deskripsi Jaminan
  1. Periode garansi adalah 1 tahun (tidak termasuk bahan habis pakai).
  2. Jaminan kualitas ini tidak mencakup kasus berikut.
    1. Karena force majeure, bencana alam, kerusuhan sosial, perang (diumumkan atau tidak diumumkan), terorisme, Perang, atau kerusakan yang disebabkan oleh paksaan pemerintah.
    2. kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, kecelakaan, atau penggunaan dan pemasangan yang tidak tepat.
    3. Biaya pengiriman barang untuk pengiriman barang kembali ke perusahaan kami.
    4. Biaya pengiriman barang untuk pengiriman cepat atau ekspres dari bagian atau produk yang tercakup dalam garansi.
    5. Perjalanan untuk melakukan perbaikan garansi secara lokal.
  3. Garansi ini mencakup seluruh isi garansi yang diberikan oleh perusahaan kami mengenai produknya.
    1. Jaminan ini merupakan pernyataan akhir, lengkap, dan eksklusif dari syarat-syarat jaminan, dan tidak ada orang atau agen yang berwenang untuk menetapkan jaminan lain atas nama perusahaan kami.
    2. Cara perbaikan, penggantian, atau pengembalian pembayaran seperti yang dijelaskan di atas adalah kasus-kasus luar biasa yang tidak melanggar garansi ini,dan solusi penggantian atau pengembalian pembayaran adalah untuk produk kami sendiriBerdasarkan tanggung jawab ketat atau teori hukum lainnya, perusahaan kami tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan lain yang disebabkan oleh produk yang cacat atau oleh operasi yang lalai,Termasuk kerusakan berikutnya yang terkait dengan kondisi ini.
10. Protokol komunikasi

Protokol komunikasi RS485 menggunakan protokol komunikasi MODBUS, dan sensor digunakan sebagai budak.

Format byte data.

Tingkat Baud 9600
Posisi awal 1
Bit data 8
Berhenti sedikit 1
Periksa digit N

Membaca dan menulis data (protokol MODBUS standar)

Alamat default adalah 0x01, alamat dapat dimodifikasi oleh register

10.1 Data pembacaan

Panggilan host (hexadecimal)

01 03 00 00 00 01 84 0A

Kode Definisi Fungsi Pengamatan
01 Alamat perangkat
03 Kode Fungsi
00 00 Alamat Mulai Lihat tabel register untuk rincian
00 01 Jumlah daftar Panjang register (2 byte untuk 1 register)
84 0A CRC checksum, depan rendah dan belakang tinggi

Slave jawaban (hexadecimal)

01 03 02 00 xx xx xx

Kode Definisi Fungsi Pengamatan
01 Alamat perangkat
03 Kode Fungsi
02 Jumlah byte yang dibaca
XX XX Data (DCBA depan rendah dan belakang tinggi) Lihat tabel register untuk rincian
XX XX CRC checksum, depan rendah dan belakang tinggi
10.2 Menulis data

Panggilan host (hexadecimal)

01 10 1B 00 00 01 02 01 00 0C C1

Kode Definisi Fungsi Pengamatan
01 Alamat perangkat
10 Kode Fungsi
1B 00 Alamat Daftar Lihat tabel register untuk rincian
00 01 Jumlah daftar Jumlah register bacaan
02 Jumlah byte Jumlah register baca x2
01 00 Data (DCBA depan rendah dan belakang tinggi)
0C C1 CRC checksum, depan rendah dan belakang tinggi

Slave jawaban (hexadecimal)

01 10 1B 00 00 01 07 2D

Kode Definisi Fungsi Pengamatan
01 Alamat perangkat
10 Kode Fungsi
1B 00 Alamat Daftar Lihat tabel daftar untuk rincian
00 01 Mengembalikan jumlah register yang ditulis
7D 2D CRC checksum (depan rendah dan belakang tinggi)
10.3 Perhitungan CRC Checksum
  1. Siapkan satu register 16-bit sebagai FF heksadesimal (yaitu, semua 1s) dan sebut register ini sebagai register CRC.
  2. Mengisolasi data biner 8-bit pertama (kedua byte pertama dari kerangka informasi komunikasi) dengan 8 bit bawah dari register CRC 16-bit dan menempatkan hasilnya ke dalam register CRC,meninggalkan atas 8 bit data tidak berubah.
  3. Pindahkan isi dari register CRC satu bit ke kanan (ke arah sisi bawah) untuk mengisi bit tertinggi dengan 0, dan centang bit yang dipindahkan setelah pergeseran ke kanan.
  4. Jika bit yang bergeser keluar adalah 0: ulangi langkah 3 (bergeser ke kanan satu bit lagi); jika bit yang bergeser keluar adalah 1, CRC register dan polinomial A001 (1010 0000 0000 0001) untuk iso-or.
  5. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai pergeseran kanan dilakukan 8 kali sehingga seluruh data 8-bit diproses secara utuh.
  6. Ulangi langkah 2 sampai 5 untuk byte berikutnya dari kerangka informasi komunikasi.
  7. Bertukar byte tinggi dan rendah dari 16-bit CRC register yang diperoleh setelah semua byte dari kerangka informasi komunikasi ini telah dihitung sesuai dengan langkah-langkah di atas.
  8. Konten CRC register akhir diperoleh sebagai berikut: kode CRC.
10.4 Tabel Daftar
Alamat awal

Komando

Deskripsi

Jumlah

daftar

Format data (hexadecimal)
0x0700H

Dapatkan Software

dan Hardware

Rev.

2

Total 4 byte

00 ~ 01: versi perangkat keras

02 ~ 03: versi perangkat lunak

Misalnya, pembacaan 0101 mewakili 1.1

0x0900H Dapatkan SN 7

Total 14 byte

00: dipertahankan

01 ~ 12: nomor seri

13: Dilarang

12 byte dari nomor seri diterjemahkan sesuai dengan kode ASCII, yaitu nomor seri pabrik

0x1100H

Pengguna

Kalibrasi K/B

(membaca/menulis)

4

Total 8 byte

00~03: K

04~07: B

Untuk membaca K misalnya, baca sebagai 4 byte data (low bit di depan, format DCBA, perlu mengkonversi data ini ke floating point, lihat di bawah untuk metode konversi)

Untuk menulis k, misalnya, kita perlu untuk mengkonversi k ke 32-bit floating point dan menulisnya dalam (format DCBA)

0x1B00H

Pembersih pada

pengaturan startup

1

2 byte secara total

00~01:

0x0000 tidak memulai pada daya

0x0100 Menghidupkan dan memulai sendiri

0x2600H

Nilai keruh

Pengadaan

2

Nilai kelam kabut adalah 4 byte data.

(Posisi rendah adalah di depan, format DCBA, dan data ini perlu dikonversi menjadi perubahan floating point number. metode konversi ditunjukkan di bawah ini)

0x3000H

Perangkat

alamat (baca dan tulis)

1

2 byte secara total

00~01: Alamat perangkat

Kisaran dapat diatur dari 1 ~ 254

Misalnya, data yang diperoleh adalah 02 00 (Jika posisi rendah berada di depan, itu berarti alamatnya adalah 2)

Ambil alamat 15 sebagai contoh, kemudian 0F 00

Tulis alamat yang sesuai (bawah di depan)

Ketika alamat perangkat saat ini tidak diketahui, Anda dapat menggunakan FF sebagai alamat perangkat umum untuk meminta alamat perangkat saat ini

0x3100H

Memulai Sikat

(menulis saja)

0 Kirim perintah tulis dengan panjang tulis 0
0x3200H

Sikat

Pemberhentian berulang

pengaturan waktu

(baca dan

menulis)

1

2 byte secara total

00~01: Waktu

Ambil nilai pembacaan 1E 00 (default) sebagai contoh, nilai sebenarnya adalah 0x001E, yaitu 30 menit.

Misalnya, jika Anda perlu menulis selama 60 menit, mengubahnya ke 3C 00 untuk menulis.

10.5 Algoritma konversi untuk angka tanda variabel
10.5.1 Mengkonversi angka tanda gerak mengambang ke angka heksadesimal

Langkah 1: Mengkonversi representasi floating point dari 17.625 ke biner floating point

Pertama, temukan representasi biner dari bagian bilangan bulat

17 = 16 + 1 = 1 × 24+ 0 × 23+ 0 × 22+ 0 × 21+ 1 × 20

Jadi representasi biner dari bilangan bulat bagian 17 adalah 10001B

Kemudian temukan representasi biner dari bagian pecahan

0.625= 0.5 + 0.125 = 1 x 2-1+ 0 x2-2+ 1 x20

Jadi representasi biner dari desimal 0.625 adalah 0.101B

Jadi angka titik mengapung dalam bentuk biner untuk 17.625 dinyatakan dalam bentuk titik mengapung adalah 10001.101B

Langkah 2: Shift untuk menemukan pangkat.

Pergeser 10001.101B ke kiri sampai hanya ada satu tempat yang tersisa sebelum titik desimal untuk mendapatkan 1.0001101B, dan10001.101B = 1.0001101 B x 24Jadi bagian eksponensial adalah 4, yang, ketika ditambahkan ke 127, menjadi 131, yang representasi binernya adalah 10000011B

Langkah 3: Hitung angka akhir

Menghilangkan 1 sebelum titik desimal 1.0001101B memberikan nomor belakang 0001101B (karena 1 sebelum titik desimal harus 1,IEEE menentukan bahwa hanya satu setelah titik desimal yang harus dicatat). Catatan penting untuk angka 23 bit: bit pertama (yaitu bit tersembunyi) tidak dikompilasi. Bit tersembunyi adalah bit di sebelah kiri pemisah, yang biasanya ditetapkan menjadi 1 dan ditekan.

Langkah 4: Definisi bit simbol

Angka positif memiliki tanda digit 0 dan angka negatif memiliki tanda digit 1, jadi 17.625 memiliki tanda digit 0.

Langkah 5: Konversi ke titik terapung

1 digit tanda + 8 digit eksponen + 23 digit mantissa

0 10000011 00011010000000000000000B (mengacu pada 0x418D0000 dalam hexadecimal)

10.5.2 Mengkonversi angka heksadesimal ke angka tanda bergerak

Langkah 1: Mengkonversi angka heksadesimal 0x427B6666 ke biner floating point number 0100 0010 0111 1011 0110 0110 0110 0110 0110 B menjadi tanda, eksponent,dan mantissa bit 0 10000100 111101101101100110011001100110b

1 digit tanda + 8 digit eksponen + 23 digit mantissa

Tanda bit S

Indeks bit E: 10000100B = 1 × 27+0 × 26+0 × 25+0 × 24+1 × 23+0 × 22+0 × 20

=128+0+0+0+0+0+0+4+0+0=132

Angka terakhir M: 11110110110011001100110B = 8087142

Langkah 2: Perhitungan angka koma mengapung

D = ((-1)5×(1.0=M/223) ×2E-127

= (-1)0×(1.0+8087142/223) ×2132-127

= 1 x 1,964062452316284 x 32

= 62.85

Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami

Kebijakan Privasi Cina Kualitas Baik Sensor Kualitas Air Pemasok. Hak cipta © 2018-2026 Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd. Semua hak dilindungi.