详情介绍
易福门电感式传感器现货供应
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电感式传感器 | |||||||||||
金属螺纹 M8 x 1 | |||||||||||
电缆 | |||||||||||
ATEX防爆产品许可证 | |||||||||||
组II, 类型1D | |||||||||||
组II, 类型1G/2G | |||||||||||
感应距离 1 mm; [f] 齐平安装 | |||||||||||
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电气设计 | 连接带zui大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW认证的固有的安全电路 | ||||||||||
额定电压 [V] | 8.2 DC; (1kΩ) | ||||||||||
连接电压 [V] | 7.5...30 DC; 如果在易爆区域外使用 | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 1 *) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
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输出功能 | 常闭 | ||||||||||
电流负载 [mA] | < 30; 如果在易爆区域外使用 | ||||||||||
开关频率 [Hz] | 2000 | ||||||||||
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感应距离 [mm] | 1 | ||||||||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
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修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
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环境温度 [°C] | -20...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
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许可证 | PTB 01 ATEX 2191 BVS 04 ATEX E153 | ||||||||||
产品标记 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-6 | ||||||||||
冲击/ 振动阻尼 | 30g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||||||||||
MTTF [年] | 6204 | ||||||||||
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内部电容 [nF] | < 80 | ||||||||||
内部电感 [μH] | < 70 | ||||||||||
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安装 | 齐平安装 | ||||||||||
外壳材料 | 黄铜 特殊镀层; 感应面: PBT | ||||||||||
重量 [kg] | 0.094 | ||||||||||
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接口 | PVC电缆 / 2 m; 2 x 0.14 mm2 | ||||||||||
接线
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ifm易福门电感式传感器的工作原理是电磁感应。它是把被测量如位移等,转换为电感量变化的一种装置。按照转换方式的不同,可分为自感式(包括可变磁阻式与涡流式)和互感式(差动变压器式)两种。
IFM自感型传感器1. 可变磁阻式传感器
自感L与气隙δ成反比,而与气隙导磁截面积S0 成正比。
L 与δ呈非线性(双曲线)关系。传感器的灵敏度为 (9.21)
灵敏度S与气隙长度δ的平方成反比,δ愈小,灵敏度S愈高。为了减小非线性误差,在实际应用中,一般取 电感式传感器工作原理 - xiaopang0576 - xiaopang0576的博客。这种传感器适用于较小位移的测量,一般约为0.001~1 mm。
德国IFM易福门电感式传感器的工作原理
自感L与S0 呈线性关系。这种传感器灵敏度较低。
易福门电感式传感器现货供应电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。 德国IFM易福门自感式传感器。由铁心和线圈构成的将直线或角位移的变化转换为线圈电感量变化的传感器,又称电感式位移传感器。这种传感器的线圈匝数和材料导磁系数都是一定的,其电感量的变化是由于位移输入量导致线圈磁路的几何尺寸变化而引起的。当把线圈接入测量电路并接通激励电源时,就可获得正比于位移输入量的电压或电流输出。电感式传感器的特点是:
①无活动触点、可靠度高、寿命长;
②分辨率高;
③灵敏度高;
④线性度高、重复性好;
⑤测量范围宽(测量范围大时分辨率低);
⑥无输入时有零位输出电压,引起测量误差;
⑦对激励电源的频率和幅值稳定性要求较高;
⑧不适用于高频动态测量。电感式传感器主要用于位移测量和可以转换成位移变化的机械量(如力、张力、压力、压差、加速度、振动、应变、流量、厚度、液位、比重、转矩等)的测量。常用电感式传感器有变间隙型、变面积型和螺管插铁型。在实际应用中,这三种传感器多制成差动式,以便提高线性度和减小电磁吸力所造成的附加误差。
NE5001 IEA2001-N/1D/2G
NE500A IEA2001-N/1D/2G
NE5012 IEA2001-N/20M/1D/2G
NF5001 IF-2002-N/1D/2G
NF5002 IFA2002-N/1D/2G
NF5003 IF-2004-N/1D/2G
NF5004 IFA2004-N/1D/2G
NF5008 IFA2004-N/6M/1D/2G
NF500A IFB2007-N/US/1G/1D
NF5010 IF-2004-N/6M/1D/2G
NF5012 IFA2002-N/6M/1D/2G
NF501A IFB2004BN/US/1G/1D
NF5023 IFA2004-N/20M/1D/2G
NF5029 IF-2002-N/10M/1D/2G
NF502A IFB2004BN/US/1G/1D
NF5030 IFA2004-N/V2A/6M/1D/2G
NF5031 IFA2002-N/12M/PH
NF5037 IFA2004-N/V2A/20M/1D/2G
NF5038 IF-2004-N/F/0,135M
NF5039 IF-2004-N/0,135M
NG5001 IG-2005-N/1D/2G
NG5002 IGA2005-N/1D/2G
NG5003 IG-2008-N/1D/2G
NG5004 IGA2008-N/1D/2G
NG500A IGB2012-N/US/1G/1D
NG5010 IGA2008-N/10M/1D/2G
NG5011 IGA2005-N/10M/1D/2G
NG5016 IG-2008-N/15M/1D/2G
NG5019 IG-2005-N/6M/1D/2G
NG501A IGB2008BN/US/1G/1D
NG5021 IGA2008-N/6M/1D/2G
NG502A IGB2008BN/US/1G/1D
NI5001 II-2010-N/1D/2G
NI5002 IIA2010-N/1D/2G
NI5003 II-2015-N/1D/2G
NI5004 IIA2015-N/1D/2G
NI5007 IIA2015-N/10M/1D/2G
NI500A IIB2022-N/US/1G/1D
NI5011 II-2015-N/10M/1D/2G
NI5012 IIA2010-N/10M/1D/2G
NI501A IIB2015BN/US/1G/1D
NI502A IIB2015BN/US/1G/1D
NM500A IMC2020BN/US/2G/1D
NM501A IMC2035-N/US/2G/1D
NM502A IMC2020BN/US/2G/1D
NM503A IMC2035-N/US/2G/1D
NN5001 IN-2002-N/1D/2G
NN5002 IN-2004-N/1D/2G
NN5008 IND2004DN/US100/1D/1G/2G
NN5009 IND2004DN/1D/1G/2G
NN5011 IND2004DN/10M/1D/1G/2G
NN5013 IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
NN5015 IND2004DN/BS-200-K/1D/1G/2G
NN5017 IND2004DN/BS-200-K/1G/2G
NN5018 IND2004DN/5M/1G/2G
NN5020 IN-2004-N/10M/1D/2G
NS5002 IS-2002-N/OLED/1D/2G
NS5003 IS-2002-N/1D/1G/2G
NS5004 IS-2002-N/OLED/6M/1D/2G
NS5009 IS-22,5-N/0,095M/1D/1G/2G
NT5001 ITA2001-N/1D/2G
NT5005 ITA2001-N/6M/1D/2G
NT500A ITA2001-N/1D/2G