Snímač posunu GS-5050A
Vlastnosti produktu:
Široký rozsah (GS-5050A/GS-5051A/GS-5100A/GS-5101A):
● Použití kuličkových ložisek
• Nový model s rozlišením 1 μm s rozsahem 100 mm
Při instalaci nastavte polohu na stejnou vzdálenost od koncového bodu měřicí tyče jako GS-5011.
Technické specifikace (rozsah / rozlišení): (50mm / 10um), GS-5100A (100mm / 10um), GS-5051A (50mm / 1um), GS-5101A (100mm / 1um)
Technické parametry:
Modelové číslo |
GS-5100A |
GS-5051A |
GS-5101A |
|
Rozsah měření |
50 mm |
100 mm |
50 mm |
100 mm |
Rozlišení |
10 μm |
1 μm |
||
Přesnost zobrazení (při 20 °C) |
10 μm |
12 μm |
4 μm |
5 μm |
Velká rychlost odezvy *1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Měření tlaku (dolů) *2 |
Nižší než 3 N |
pod 5,5 N |
Nižší než 3 N |
pod 5,5 N |
Měření rozsahu nastavení tlaku (volitelná funkce) *2 | ||||
Počet posuvů |
15 milionů. |
|||
Úroveň ochrany (bez spojovací hlavy) |
IP5X |
|||
Měření průměru tyče |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Napájení |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Provozní proud (DC 5 V) |
méně než 120 mA |
|||
Výstupní signál (DC 5 V) |
2-fázový vlnový signál Fázový rozdíl 90°±20° Signalní napětí Hi: nad 4,5 V Lo: pod 0,4 V |
|||
Výstupní impedance |
přibližně 22 Ω |
|||
Odolnost proti vibracím (bez elektřiny) *3 |
147 m/s23 osy ve všech směrech (75 minut každá) 10 Hz až 150 Hz Zvýšení frekvence snímání 10 opakování |
|||
Odolnost proti nárazu (bez napájení) *3 |
1470 m/s23 osy ± X, Y, Z 3 krát v každém směru Sinusový polovlnný náraz Akční doba 6 ms |
|||
Rozsah použitých teplot |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Zachování teplotního rozsahu |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Délka kabelu |
přibližně 4,9 m |
|||
Hmotnost (včetně kabelů, konektorů) |
přibližně 570 g |
přibližně 655 g |
přibližně 570 g |
přibližně 655 g |
Příslušenství |
Příručka k použití, deska |
|||
*1 Při použití počítadla naší společnosti jsou uvedena data pro použití DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Při použití směrem nahoru může být měřicí tyč úplně resetován.
*3 Odolnost proti vibracím při měření, hodnota výkonu uvedená v tabulce specifikací není zaručena.
*4 Při odpojení, připojení a transformaci signálního kabelu nebude splňovat specifikace CE.
Vlastnosti produktu:
Normální typ (univerzální, vodotěsnost IP64)
GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Alternativní modely řady GS-1500/1600.
● Použití kuličkového ložiska pro zvýšení životnosti ve srovnání s původním produktem.
Technické specifikace (rozsah/rozlišení): GS-1713A(13mm/10um)、GS-1730A(30mm/10um)、GS-1813A(13mm/1um)、GS-1830A(30mm/1um)
Technické parametry:
Modelové číslo |
GS-1713A |
GS-1730A |
GS-1813A |
GS-1830A |
Rozsah měření |
13 mm |
30 mm |
13 mm |
30 mm |
Rozlišení |
10 μm |
1 μm |
||
Přesnost zobrazení (při 20 °C) |
3 μm |
3 μm |
2 μm |
3 μm |
Velká rychlost odezvy *1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Měření tlaku (dolů) *2 |
1.7 NNásledující |
2.0 NNásledující |
1.7 NNásledující |
2.0 NNásledující |
Měření rozsahu nastavení tlaku (volitelná funkce) *2 |
- |
|||
Počet posuvů |
500 Více než tisíckrát. |
|||
Úroveň ochrany (bez spojovací hlavy) |
IP64 |
|||
Měření průměru tyče |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Napájení |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Provozní proud (DC 5 V) |
120 mANásledující |
|||
Výstupní signál (DC 5 V) |
2Fázový rozdíl 90°±20° Signalní napětí Hi: nad 4,5 V Lo: pod 0,4 V |
|||
Výstupní impedance |
přibližně 22 Ω |
|||
Odolnost proti vibracím (bez elektřiny) *3 |
98 m/s2 3Ve všech směrech osy (75 minut každá) 10 Hz až 150 Hz Zvýšení frekvence snímání 10 opakování |
|||
Odolnost proti nárazu (bez napájení) *3 |
980 m/s2 3± X, Y, Z 3 krát ve všech směrech osy Sinusový polovlnný náraz Akční doba 6 ms |
|||
Rozsah použitých teplot |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Zachování teplotního rozsahu |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Délka kabelu |
přibližně 1,9 m |
|||
Hmotnost (včetně kabelů, konektorů) |
přibližně 250 g |
přibližně 310 g |
přibližně 250 g |
přibližně 310 g |
Příslušenství |
Příručka k použití, deska |
|||
※1Při použití počítadla naší společnosti jsou uvedena data pro použití DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Při použití směrem nahoru může být měřicí tyč úplně resetován.
*3 Odolnost proti vibracím při měření, hodnota výkonu uvedená v tabulce specifikací není zaručena.
*4 Při odpojení, připojení a transformaci signálního kabelu nebude splňovat specifikace CE.
Guangzhou Chengmin Electronic Technology Co., Ltd. Profesionální výhoda dodává celou řadu měřicích testovacích přístrojů Ono ONOSOKKI v Japonsku! Část dodávky na místě!
Běžný typ:GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Odolnost proti vibracím:GS-6713A、GS-6730A、GS-6813A、GS-6830A
Odolnost proti vibracím olejům:GS-4713A、GS-4730A、GS-4813A、GS-4830A
Šířka programu:、 GS-5051A、GS-5100A、GS-5101A
Vysoké rozlišení:GS-3813A、GS-3830A
Snímač rychlosti:
IP-292、IP-296、IP-3000A、OM-1200、OM-1500、VP-201、VP-202、FS-540、MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、MP-9100、MP-9120、MP-9200、MP-981、AP-981、MP-9820、LG-9200、MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、MP-9100、MP-9120、MP-9200、
Otáčkoměr Ono:
SE-1200、SE-2500、SE-1620、HT-3200、HT-4200、HT-5500、HT-6100、HT-6200、FT-7200、HR-6800、GE-1400、EC-2100
Funkce digitálního posunového senzoru:
|
(Obrázek 1)
|
|
|
(Obrázek 2)
| |
Digitální posunovací měřidlo se skládá z digitálního posunového senzoru a počítacího indikátoru.
Digitální snímač posunu, jeho měřicí tyč je pevně spojen s pohyblivou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou síťovou. Každý raster je vytištěn v určitých intervalech. Pro usnadnění počítání podle směru pohybu měřicí tyče (+, -směr) jsou dvě pevné sítě A a B, kde je sítě B posunuto 1/4P (vlnová délka) od sítě A. Světelný zdroj je projekován do snímače fixováním a pohybováním dvou rastrů. (Obrázek 1)
Pokud pohyblivá mřížka vyvolává pohyb v souladu s pevnou mřížkou, světlo přes pevnou mřížku vyvolá střídavé změny světla a tmy. V tomto okamžiku lze získat dva čtvereční vlnné signály s rozdílem 90 ° mezi fázami cyklu, podle předcházení nebo zpoždění mezi fázami signálu lze určit směr pohybu měřicí tyče, počítat sčítání a odpočítat změřený posun. (Obrázek 2)
Výstupní signál digitálního posunového senzoru má typ 1P (vlnová délka) 4 μm (model s rozlišením 1 μm) nebo 40 μm (model s rozlišením 10 μm). Počítadlo je zpracováno čtyřnásobně a může rozdělit 1P (vlnovou délku) na čtyři výpočty, aby bylo dosaženo rozlišení měření 1/4P (1 μm nebo 10 μm). (mimo řadu HS)
* 1P (vlnová délka) řady GS-7000 je 2 μm
Princip fungování snímače posunu:
Snímač posunu, také známý jako lineární senzor, je rozdělen do indukčního posunového senzoru, kapacitního posunového senzoru, fotoelektrického posunového senzoru, ultrazvukového posunového senzoru, Hall posunového senzoru.
Snímač posunu je lineární zařízení, které patří k kovové indukci, po připojení napájení se na indukční povrchu spínače vytvoří stměnné magnetické pole, když se kovový objekt blíží k této indukční povrchu, kov vytváří vír a absorbuje energii oscilátoru, takže výstupní amplitude oscilátoru se lineárně sníží a pak podle změny množství snížení k dokončení bezkontaktní detekce objektu.
Senzor posunu nemá posuvný kontakt, není ovlivněn nekovovými faktory, jako je prach, při práci a má nízkou spotřebu energie, dlouhou životnost a může být použit za různých náročných podmínek.
Snímače posunu se používají především při inteligentním ovládání analogového množství na výrobních linkách automatizačních zařízení.
Princip fungování magnetického snímače posunu:
Při práci, elektronický obvod v elektronickém skladě vytváří společný počáteční impulz, tento počáteční impulz je přenášen ve vlnovodicím drátu, zároveň vytváří rotační magnetické pole, které se pohybuje ve směru vlnovodicího drátu, když se toto magnetické pole setkává s magnetickým kroužkem nebo magnetickým polem v plovoucím kouli, vytváří magnetický efekt rozpínání, což způsobuje, že se vlnovodicí drát otáčí, tato otáčení je vnímána a přeměněna na odpovídající elektrický impulz instalovaný v elektronickém skladě a vypočítá časový rozdíl mezi dvěma impulzy prostřednictvím elektronického obvodu.
Tento produkt se používá především v systémech pro měření posunu a hladiny kapalin, které vyžadují vysokou přesnost měření a používají náročnější prostředí. Vysoká přesnost, dobrá opakovatelnost, stabilní a spolehlivé, bezkontaktní měření, dlouhá životnost, snadná instalace a silná přizpůsobivost životnímu prostředí.
Jeho výstupní signál je skutečný absolutní polohový výstup, nikoli poměrný nebo signál, který vyžaduje opětovné zesílení, takže neexistuje žádný posun signálu nebo změna hodnoty, takže není nutné pravidelně měřit a udržovat jako ostatní snímače hladiny tekutiny; Právě proto, že jeho výstupní signál je absolutní, nepředstavuje problém s příjmem dat ani při přerušení napájení, ani při návratu k nule.
Má výrazné výhody ve srovnání s jinými hladinovými převodníky nebo hladinoměry a může být široce použit v ropném, chemickém, farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu pro měření a kontrolu hladiny různých nádrží. Jako snímač posunu může nejen měřit přímý posun pohybujícího se objektu, ale zároveň dát rychlostní simulační signál pohybujícího se objektu.
Senzor elektrického proudu se skládá z kombinace předzesilovače typu DJ a senzoru elektrického proudu. Vzhledem k jeho dlouhodobé pracovní spolehlivosti, vysoké citlivosti, silné odolnosti proti rušením, použití bezkontaktního měření, rychlé odezvy, odolnosti vůči vysokým teplotám, může dlouhodobě nepřetržitě pracovat v těžkém prostředí jako olej, pára a voda, detekce není ovlivněna olejem, párou a dalšími médii, je široce používána v elektřině, petrochemických, metalurgických, ocelových, leteckých a kosmických společnostech a dalších velkých a středních podniků, posun osy různých rotačních strojů, vibrace, otáčky, rozdíl v nafukování, odchylnost, tloušťka olejové fólie atd. pro on-line monitorování a bezpečnostní ochranu, poskytuje holografické dynamické vlastnosti přesného diagnostického systému a účinnou ochranu zařízení. Systémy snímačů pohybu elektrického proudu obsahují především sondy, prodlužovací kabely (volitelné), předkryty a příslušenství. Široký lineární rozsah, dobrá dynamická odpověď a silná odolnost proti rušením.
Senzor proudu elektrického víru je bezkontaktní snímač posunu založený na vysokofrekvenčním efektu proudu elektrického víru. Vysokofrekvenční proud vytvářený v předpředku proudí z oscilátoru do cívky sondy a cívka vytváří vysokofrekvenční elektromagnetické pole. Když se povrch měřeného kovu blíží cívce, vzniká indukční proud, tj. elektrický vír, na povrchu kovu kvůli účinku vysokofrekvenčního elektromagnetického pole. Tento proud vytváří střídavé magnetické pole, které směřuje opačně od magnetického pole cívky a tato dvě magnetická pole se navzájem iterují a mění impedanci původní cívky. Změnu vzdálenosti sondy od měřeného kovového povrchu lze tedy měřit změnou impedance cívky sondy. Představba vypouští stejnosměrné napětí přímo úměrné vzdálenosti podle změny impedance cívky sondy.



