现场执法记录仪
行业应用
精准 模糊
  • 佺盛科技 TSM_V1.07 毫米波雷达

    TSM_V1.07微波传感器总成,是一款感知车辆运动的毫米波雷达传感器。它通过发射与接收频率为24.00-24.25GHZ 的微波,可以感知的车辆靠近和远离,以及车辆的实时距离,并实时输出主机所需的信息,从而实现智能控制。盲区检测其他车辆进入盲区范围,后视镜或者指定位置对司机进行灯光提示或峰鸣器报警。辅助变道,倒车辅助,车辆方向检测,高速雾灯车辆检测,感应距离150m;感应速度2-150km/h。
  • 鼎信智慧科技 DX-WPS100-X1 安全监控系统

    执法记录仪采用先进的无线通信技术,具有拍摄、录音、远程对讲和定位功能,能够实时记录现场情况,主要应用于执法领域。设备外观采用一体化成型技术,防水防尘、坚固耐用。同步录音录像,及时记录现场状况,为执法工作提供了重要的技术支持和保障。
  • 森斯科 GK9 平面半导体酒精传感器 酒精传感器

    GK9型气体传感器是酒精传感器。采用多层厚膜制造工艺,在微型Al2O3陶瓷基片上的两面分别形成加热器和金属氧化物半导体气敏层,用电极引线引出,经TO-5金属外壳封装而成。当环境空气中有被检测气体存在时传感器电导率发生变化,该气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。采用简单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度对应的输出信号。
  • MNST 武汉微纳 iS-BrAC-D12 气体传感器模组

    基于MEMS气敏元件的iS-BrAC-D12酒精模块用来测试口气中的酒精浓度,用于酒驾和醉驾检测,测试数据通过I²C或UART接口通信。
  • CSMS 中科微感 CM-A3021S 乙醇传感器 气体传感器

    中科微感研发生产的乙醇传感器是一款 MEMS 基金属氧化物半导体传感器,对乙醇具有很高的灵敏度。采用全新气体敏感材料技术,以及半导体膜层沉积工艺,并优化了 MEMS 衬底结构,使得传感器相较上一代产品具有更高灵敏度、高响应、稳定性强的特点,并且产品具有超高一致性,极大地提升了抗中毒性、改善了漂移问题,可以检测 0.1-10 ppm 范围的乙醇浓度,传感器耐硅中毒性能测试优秀。 本传感器可嵌入各种与空气中乙醇浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据,且检测过程操作方便、测量准确、工作可靠,无需重新标定,大幅度降低了研发成本、生产成本。
  • CSMS 中科微感 CM-A3022S 乙醇传感器 气体传感器

    中科微感研发生产的乙醇传感器是一款 MEMS 基金属氧化物半导体传感器,对乙醇具有很高的灵敏度。采用全新气体敏感材料技术,以及半导体膜层沉积工艺,并优化了 MEMS 衬底结构,使得传感器相较上一代产品具有更高灵敏度、高响应、稳定性强的特点,并且产品具有超高一致性,极大地提升了抗中毒性、改善了漂移问题,可以检测 0.5-100 ppm 范围的乙醇浓度,传感器耐硅中毒性能测试优秀。 本传感器可嵌入各种与空气中乙醇浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据,且检测过程操作方便、测量准确、工作可靠,无需重新标定,大幅度降低了研发成本、生产成本。
  • CSMS 中科微感 CM-A3023S 乙醇传感器 气体传感器

    中科微感研发生产的乙醇传感器是一款 MEMS 基金属氧化物半导体传感器,对乙醇具有很高的灵敏度。采用全新气体敏感材料技术,以及半导体膜层沉积工艺,并优化了 MEMS 衬底结构,使得传感器相较上一代产品具有更高灵敏度、高响应、稳定性强的特点,并且产品具有超高一致性,极大地提升了抗中毒性、改善了漂移问题,可以检测 5-1000 ppm 范围的乙醇浓度,传感器耐硅中毒性能测试优秀。 本传感器可嵌入各种与空气中乙醇浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据,且检测过程操作方便、测量准确、工作可靠,无需重新标定,大幅度降低了研发成本、生产成本。
  • 连丁传感 NAS-NF102 气体传感器

    P型乙醇(酒精)气体传感器,是在氧化铝陶瓷基片的两面分别印刷加热层和气敏层,封装在金属壳体内的一款半导体气体传感器。当被检测气体接触气敏层薄膜时,被吸附的气体分子与敏感材料发生电子转移,影响气敏层材料的导电性,最终电阻值发生改变。随着气体浓度升高,电阻变化增大,反映出气体的浓度大小
  • Sensor Element 星硕传感 GMH8563 MEMS气体传感器

    GMH8563乙醇传感器是基于MEMS工艺的金属氧化物材料开发的微型气体传感器,可用于检测空气中的乙醇气体含量,该传感器具有低功耗、小尺寸、低成本等特点,可满足电池供电的需求。是将敏感材料涂布于电极上,当被检测气体接触敏感材料时,敏感材料的电导率会发生变化,使用特定的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。