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销售德国倍加福P+F传感器/编码器

时间:2017-10-30      阅读:2068

销售德国倍加福P+F传感器/编码器
倍加福的超声波传感器采用压电式工作原理作为超声波发送器和接收器。超声波频率介于65KHz和400KHz之间,这一点取决于不同的超声波类型。脉冲的重复频率在14Hz和140Hz之间。超声波传感器输出可以是开关量输出或模拟量输出,部分产品可以通过RS232借口设置参数。圆柱形传感器盲区小,开关量/模拟量输出,简单连接实现,检测距离可达400mm,内部温度补偿。
 


电容式接近开关属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。电容式接近开关对任何介质都可以检测,包括导体、半导体、绝缘体,甚至可以用于检测液体和粉末状物料。对于非金属物体,动作距离决定于材质的介电常数,材料的介电常数越大,可获得的动作距离越大。接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于广泛地应用于医疗设备,电子设备,机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。

 

P+F是的工业用传感器和传感器系统供应商,技术精专。除了提供种类齐全的产品,还可以按照需要定做产品,zui大限度的满足了顾客的各种需求。倍加福工业自动化领域的专长在于无接触感应。这是率实施生产过程控制的基本保障。工业传感器生产种类zui全,运用范围zui广的厂家之一。倍加福的传感器产品,识别系统和现场总线技术满足工厂自动化过程的多种需求。
 


倍加福电容式传感器的感应面同两个同心布置的金属电极组成,这两个电极相当于一个非线绕电容器的电极。电极的表面a和b连接到一个高频振荡器的反馈支路中,对该振荡器的调节要使得它在表面自由时不发生振荡。当物体接近传感器的有效表面时,它就进入了电极表面前面的电场,并引起耦合电容发生改变。振荡器开始发生振荡,振荡幅度由一个评价电路记录下来并被转换为一个开关命令。若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的,由于内部采用材料的特殊性,易碎,且只能检测带磁性金属。其特点主要表现在:液体,粉末,非金属,金属等特体均可检测。可调节感应检测距离和灵敏度。检测液体时不受气泡或液体颜色的影响。有方形,圆形,管道型等多种外形供选择。

 

销售德国倍加福P+F传感器/编码器
每一样物品包括每一个人都有它的特别之处和价值功用,传感器也不列外,那倍加福的超声波传感器有什么属于它自己的特点呢,大家一起来了解下吧。有设定功能可快速简单地安装、ULTRA 2001服务软件可使传感器适应不同应用(带有RS232接口)、温度补偿功能可以补偿空气温度改变而导致的声速偏差、当多个传感器近距离安装时,同步输入功能可避免相互干扰、数字量和/或模拟量输出。

 


电容式接近开关这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。在一般的工业生产场所,通常都选用电感式(涡流式)接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低,对检测距离的零节点要求较高,且对自动化设备应用非常普遍。若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。

 

振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。霍尔开关具有无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。


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