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倍加福传感器NBB8-18GM60-A2-V1电感式传感器介绍

时间:2023-08-30      阅读:729

倍加福传感器NBB8-18GM60-A2-V1电感式传感器介绍

电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强及测量精度高等一系列优点,因此在机电控制系统中得到广泛的应用。它的主要缺点是响应较慢,不宜于快速动态测量,而且传感器的分辨率与测量范围有关,测量范围大,分辨率低,反之则高。

装置简介

电感式传感器利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、 振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化, 再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。

电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约, 传感器自身频率响应低, 不适用于快速动态测量。

电感式传感器种类很多,常见的有自感式传感器,互感式传感器和电涡流式传感器三种。


电感式传感器 NBB8-18GM60-A2-V1

8 mm,齐平

更远的工作距离

温度范围扩大

-40 ... +85 °C

工作电压范围扩大

具有多种安装选择,使用灵活

NBB8-18GM60-A2-V1_500.jpg

技术参数节选  NBB8-18GM60-A2-V1

通用规格

开关功能 互补 

输出类型 PNP 

额定工作距离 8 mm 

安装 齐平 

输出极性 DC 

确保操作距离 0 ... 6,48 mm 

驱动器件 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)

24 mm x 24 mm x 1 mm 

衰减系数 rAl 0,38 

衰减系数 rCu 0,35 

衰减系数 r304 0,74 

衰减系数 rBrass 0,47 

输出类型 4 线 

额定值

工作电压 5 ... 36 V 

开关频率 0 ... 1350 Hz 

迟滞 典型值为 5% 

反极性保护 反极性保护 

短路保护 脉冲式

倍加福传感器.500.jpg

 

电压降 ≤ 1 V 

工作电流 0 ... 200 mA 

断态电流 最大 20 µA 

空载电流 ≤ 15 mA 

可用前的时间延迟 ≤ 10 ms 

开关状态指示灯 黄色多孔 LED 

功能性安全相关参数

MTTFd 1255 a 

任务时间 (TM) 20 a 

诊断覆盖率 (DC) 0 % 

防护等级 II 

 额定绝缘电压 36 V 

 额定冲击耐受电压 500 V 

UL 认证 cULus 认证,一般用途,2 类电源 

CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 

环境条件

环境温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 

存储温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 

机械规格

连接类型 连接器插头 

外壳材料 黄铜 , 白青铜 带涂层 

感应面 PBT , 绿色 

防护等级 IP68 

连接器  

 螺纹 M12 x 1 

 针脚数 4 

质量 68 g 

拧紧扭矩 0 ... 30 Nm 

倍加福电感式传感器NBB4_500.jpg

装置分类

电感式传感器分为 3 种类型:改变气隙厚度 δ 的自感传感 器,即变间隙式电感传感;改变气隙截面 S 的自感传感器,即 变截面式电感传感器;同时改变气隙厚度 δ 和气隙截面 S 的自 感传感器,即螺管式电感传感器。

变间隙型电感传感器

这种传感器的气隙 δ 随被测量的变 化而改变,从而改变磁阻。 它的灵敏度和非线性都随气隙的增 大而减小,因此常常要考虑两者兼顾. δ 一般取在 0. 1 ~ 0. 5 毫 米之间。

改变面积型电感传感器

这种传感器的铁芯和衔铁之间的 相对覆盖面积( 即磁通截面) 随被测量的变化而改变,从而改 变磁阻. 它的灵敏度为常数,线性度也很好。 螺管插铁型电感传感器。 它由螺管线圈和与被测物体相连 的柱型衔铁构成。其工作原理基于线圈磁力线泄漏路径上磁阻 的变化。 衔铁随被测物体移动时改变了线圈的电感量。这种传 感器的量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。

螺管插铁型电感传感器

它由螺管线圈和与被测物体相连的柱型衔铁构成。其工作原理基于线圈磁力线泄漏路径上磁阻的变化。衔铁随被测物体移动时改变了线圈的电感量。这种传感器的量程大,灵敏度低,结构简单,便于制作。


产品选购

(1) 方案选择

在选择方案之前应首先弄清给定的技术指标,如示值范围、示值误差、分辨力、重复性误差、时漂、温漂、使用环境等。

(2) 铁心材料的选择

铁心材料选择的主要依据是要具有较高的导磁系数,较高的饱和磁感应强度和较小的磁滞损耗,剩磁 和矫顽磁力 都要小。另外,还要求电阻率大,居里点温度高,磁性能稳定,便于加工等。常用导磁材料有铁氧体、铁镍合金、硅钢片和纯铁。

(3)电源频率的选择

提高电源频率有下列优点:能提高线圈的品质因数;灵敏度有一定的提高;适当提高频率还有利于放大器的设计。但是,过高的电源频率也会带来缺点,如铁心涡流损耗增加;导线的集肤效应等会使灵敏度减低;增加寄生电容(包括线圈匝间电容)以及外界干扰的影响。

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