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Stirling en ligne
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vous avez besoin pour réaliser votre projet
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- expédition limitée
pour l'instant à la France -
pour les autres pays, merci de
me contacter avant de passer une commande
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jeu de 3 membranes
en vinyle thermoformé, adaptées aux
dimensions des boîtiers de pellicule 24 x 36 translucides
prix : 5 euros, port compris |
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module servant à mesurer
la pression interne (1) de votre moteur Stirling afin de détecter
les fuites, relever le diagramme (p,V), etc.
ce circuit multiplie
par 400 le signal sortant du capteur de pression MPX2010DP (2,5
mV / kPa) ce qui permet de visualiser
la courbe sur l'oscilloscope dans de meilleures conditions
- la tension de sortie est alors de 100mV pour 1gf/cm2 (env 1 V
/ kPa) - ajustage possible du gain et de l'offset
prix : 59 euros, port compris
(1)
pression comprise entre ± 2 kPa |
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le circuit imprimé seul
prix
: 9 euros, port compris
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module destiné à mesurer
sans contact le déplacement du piston de votre moteur Stirling, par
exemple pour relever le diagramme (p,V)
l'ensemble est constitué d'un
aimant au Néodyme et d'un capteur à effet
Hall type UGN3503 associé à un
amplificateur logarithmique - le signal de sortie (66 mV / mm)
est relativement linéaire sur une plage de 6
mm, ce qui correspond à la
course maximale des moteurs présentés ici
prix : 29 euros,
port compris |
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le circuit imprimé seul
prix : 9 euros, port compris
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ce kit regroupe les deux modules précédents
sur une même platine
entièrement plug & play, il est livré avec
tous les accessoires nécessaires
au tracé du diagramme (p,V) sur oscilloscope (1) :
aimant au Néodyme, sonde à effet Hall, tuyau souple,
canule de raccordement, etc.
il suffit de connecter le tuyau à la canule fixée
sur l'un des plateaux, puis de positionner la sonde à proximité de
l'aimant collé sur
la bielle moteur, pour
mesurer l'énergie
mécanique
délivrée par votre moteur Stirling à faible
gradient de température (2)
prix : 79 euros, port compris
(1) oscilloscope numérique à 2
voies avec mode xy
(2) course maxi du piston = 6 mm,
pression comprise entre ± 2
kPa
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