Czujnik przesunięcia GS-5050A
Cechy produktu:
Szeroki zakres (GS-5050A/GS-5051A/GS-5100A/GS-5101A):
● Używanie mechanizmu łożyska kulkowego
Nowy model zwiększa zasięg o 100 mm, rozdzielczość 1 μm
Podczas montażu ustawia się taką samą odległość od końca pręta pomiarowego jak GS-5011.
Specyfikacje techniczne (zasięg / rozdzielczość): (50mm / 10um), GS-5100A (100mm / 10um), GS-5051A (50mm / 1um), GS-5101A (100mm / 1um)
Lista parametrów technicznych:
Numer modelu |
GS-5100A |
GS-5051A |
GS-5101A |
|
Zakres pomiaru |
50 mm |
100 mm |
50 mm |
100 mm |
Rozdzielczość |
10 μm |
1 μm |
||
Dokładność wyświetlania (w temperaturze 20 °C) |
10 μm |
12 μm |
4 μm |
5 μm |
Prędkość reakcji ※1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Ciśnienie pomiarowe (w dół)*2 |
poniżej 3 N |
poniżej 5,5 N |
poniżej 3 N |
poniżej 5,5 N |
Zakres regulacji ciśnienia pomiarowego (opcjonalne)*2 | ||||
Trwałość przesuwu |
15 milionów razy. |
|||
Stopień ochrony (bez części złącza) |
IP5X |
|||
Średnica pręta pomiarowego |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Zasilanie |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Prąd roboczy (przy użyciu DC 5 V) |
poniżej 120 mA |
|||
Wyjście sygnału (przy użyciu DC 5 V) |
Sygnał dwufazowy Różnica fazowa 90°±20° Napięcie sygnału Hi: powyżej 4,5 V Lo: poniżej 0,4 V |
|||
Impedancja wyjściowa |
około 22 Ω |
|||
Odporność na wibracje (bez prądu)*3 |
147 m/s23 osi w każdym kierunku (75 minut każda) 10 Hz do 150 Hz Częstotliwość przesyłania wzmocniona 10 powtórzeń |
|||
Odporność na uderzenia (bez prądu) *3 |
1470 m/s23 osi w każdym kierunku ± X, Y, Z 3 razy Każdy Sinus półfalowy uderzenie Czas działania 6 ms |
|||
Zakres temperatury użytkowania |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Zapisz zakres temperatury |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Długość kabla |
około 4,9 m |
|||
Waga (z kablem, złączem) |
około 570 g |
około 655 g |
około 570 g |
około 655 g |
Akcesoria |
Instrukcja obsługi, tablica |
|||
*1 Podczas korzystania z licznika firmy ( ) są dane z DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Przy użyciu w kierunku górnym pręt pomiarowy może nie być całkowicie zresetowany.
*3 Wydajność odporna na uderzenia podczas pomiaru, wartość wydajności wskazana w tabeli specyfikacji nie jest gwarantowana.
*4 Odcięcie, podłączenie i modyfikacja kabla sygnału nie będzie zgodna ze specyfikacją CE.
Cechy produktu:
Typ zwykły (uniwersalny, wodoodporny IP64)
GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Modele zastępcze dla serii GS-1500/1600.
● Korzystanie z mechanizmu łożyska kulkowego, aby zwiększyć żywotność w porównaniu z oryginalnym produktem.
Dane techniczne (zakres/rozdzielczość): GS-1713A(13mm/10um)、GS-1730A(30mm/10um)、GS-1813A(13mm/1um)、GS-1830A(30mm/1um)
Lista parametrów technicznych:
Numer modelu |
GS-1713A |
GS-1730A |
GS-1813A |
GS-1830A |
Zakres pomiaru |
13 mm |
30 mm |
13 mm |
30 mm |
Rozdzielczość |
10 μm |
1 μm |
||
Dokładność wyświetlania (w temperaturze 20 °C) |
3 μm |
3 μm |
2 μm |
3 μm |
Prędkość reakcji ※1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Ciśnienie pomiarowe (w dół)*2 |
1.7 NPoniżej |
2.0 NPoniżej |
1.7 NPoniżej |
2.0 NPoniżej |
Zakres regulacji ciśnienia pomiarowego (opcjonalne)*2 |
- |
|||
Trwałość przesuwu |
500 Ponad tysiąc razy. |
|||
Stopień ochrony (bez części złącza) |
IP64 |
|||
Średnica pręta pomiarowego |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Zasilanie |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Prąd roboczy (przy użyciu DC 5 V) |
120 mAPoniżej |
|||
Wyjście sygnału (przy użyciu DC 5 V) |
2Różnica fazowa 90°±20° Napięcie sygnału Hi: powyżej 4,5 V Lo: poniżej 0,4 V |
|||
Impedancja wyjściowa |
około 22 Ω |
|||
Odporność na wibracje (bez prądu)*3 |
98 m/s2 3W każdym kierunku osi (75 minut każda) 10 Hz do 150 Hz Częstotliwość przesyłania 10 powtórzeń |
|||
Odporność na uderzenia (bez prądu) *3 |
980 m/s2 33 razy w każdym kierunku osi ± X, Y, Z Uderzanie półfale sinusowej Czas działania 6 ms |
|||
Zakres temperatury użytkowania |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Zapisz zakres temperatury |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Długość kabla |
około 1,9 m |
|||
Waga (z kablem, złączem) |
około 250 g |
około 310 g |
około 250 g |
około 310 g |
Akcesoria |
Instrukcja obsługi, tablica |
|||
※1Podczas korzystania z liczników naszej firmy () są dane dotyczące używania DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Przy użyciu w kierunku górnym pręt pomiarowy może nie być całkowicie zresetowany.
*3 Wydajność odporna na uderzenia podczas pomiaru, wartość wydajności wskazana w tabeli specyfikacji nie jest gwarantowana.
*4 Odcięcie, podłączenie i modyfikacja kabla sygnału nie będzie zgodna ze specyfikacją CE.
Guangzhou Chengmin Electronic Technology Co., Ltd. profesjonalne przewagi dostarczania Japonii Ono ONOSOKKI pełnej serii pomiarowych przyrządów testowych! Część dostaw na miejscu!
Typ zwykły:GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Odporność na wibracje:GS-6713A、GS-6730A、GS-6813A、GS-6830A
Olej odporny na wibracje:GS-4713A、GS-4730A、GS-4813A、GS-4830A
Rozmiar szerokości:、 GS-5051A、GS-5100A、GS-5101A
Wysoka rozdzielczość:GS-3813A、GS-3830A
Czujnik prędkości obrotowej:
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、
Prędkościomierz 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
Zasada pracy cyfrowego czujnika przesunięcia:
|
(rysunek 1)
|
|
|
(rysunek 2)
| |
Cyfrowy pomiar przesunięcia składa się z cyfrowego czujnika przesunięcia i wskaźnika liczenia.
Cyfrowy czujnik przesunięcia, którego część pręta pomiarowego jest stało połączona z ruchomą siatką, ruchoma siatka i część pręta pomiarowego poruszają się jednocześnie, a stała siatka znajduje się w określonej pozycji oddzielonej od ruchomej siatki. Każdy raster jest drukowany w skali jasności i ciemności w określonych odstępach czasu. Aby ułatwić liczenie w zależności od kierunku ruchu pręta pomiarowego (+, -kierunek), A i B mają dwie stałe kratki, w których kratka B jest przesunięta o 1/4P (długość fali) w porównaniu do kratki A. Źródło światła jest proiektowane na czujnik światła poprzez ustawienie i przesunięcie dwóch kratek. (rysunek 1)
Jeśli ruchoma siatka powoduje ruch w stosunku do stałej siatki, światło przechodzące przez stałą siatkę spowoduje zmiany w jasności i ciemności. W tym momencie można uzyskać 2 sygnały fal kwadratowych o różnicy 90° od fazy cyklu, w zależności od przesunięcia lub opóźnienia między fazami sygnału można określić kierunek ruchu pręta pomiarowego, liczyć dodanie i odjęcie pomiarem przesunięcia bitu. (rysunek 2)
Sygnał wyjściowy cyfrowego czujnika przesunięcia ma typ 1P (długość fali) 4 μm (model o rozdzielczości 1 μm) lub 40 μm (model o rozdzielczości 10 μm). Licznik podziela 1P (długość fali) na 4 obliczenia, aby uzyskać rozdzielczość pomiarową 1/4P (1 μm lub 10 μm). (z wyjątkiem serii HS)
* 1P (długość fali) serii GS-7000 wynosi 2 μm
Zasada pracy czujnika przesunięcia:
Czujnik przesunięcia, znany również jako czujnik liniowy, jest podzielony na czujnik przesunięcia indukcyjny, czujnik przesunięcia pojemnościowy, czujnik przesunięcia optoelektryczny, czujnik przesunięcia ultradźwiękowy, czujnik przesunięcia Hall.
Czujnik przesunięcia jest urządzeniem liniowym należącym do indukcji metalowej, po podłączeniu zasilania na powierzchni indukcyjnej przełącznika powstanie zmiennego pola magnetycznego, a kiedy metalowy obiekt zbliża się do tej powierzchni indukcyjnej, w metalu powstaje wir i pochłania energię oscylatora, dzięki czemu wyjście oscylatora zmniejsza się liniowo, a następnie w zależności od zmiany ilości zmniejszenia w celu wykrywania obiektów bez kontaktu.
Czujnik przesunięcia ma kontakt bezpoślizgowy, pracuje bez wpływu na czynniki niemetalowe, takie jak pył, a także niskie zużycie energii, długa żywotność, może być używany w różnych trudnych warunkach.
Czujniki przesunięcia są stosowane głównie w inteligentnej kontroli ilości analogowej linii produkcyjnych maszyn automatycznych.
Zasada pracy czujnika przesunięcia magnetycznego:
Podczas pracy, obwód elektroniczny w magazynie elektronicznym generuje wspólny impuls początkowy, impuls początkowy jest przenoszony w przewodzie falowym, jednocześnie generuje obracające się pole magnetyczne, które idzie w kierunku przewodu falowego, gdy pole magnetyczne spotyka się z pierścieniem magnetycznym lub * polem magnetycznym w pływającej kulce, wytwarza efekt magnetycznego rozciągania, dzięki czemu przewód falowy się skręca, skręcenie to jest odczuwane i przekształcane w odpowiedni impuls prądowy zainstalowany w magazynie elektronicznym, obliczanie różnicy czasu między dwoma impulsami za pośrednictwem obwodu elektronicznego pozwala dokładnie zmierzyć zmierzone przesunięcie i poziom płynu.
Produkt ten jest stosowany głównie w systemach pomiaru przesunięcia i poziomu płynu, które wymagają wysokiej dokładności pomiaru i używają trudniejszych środowisk. Ma wysoką dokładność, dobrą powtarzalność, stabilność i niezawodność, pomiary bezkontaktowe, długą żywotność, łatwą instalację i wysoką adaptacyjność do środowiska.
Jego sygnał wyjściowy jest prawdziwym wyjściem położenia absolutnego, a nie proporcjonalnym lub sygnałem wymagającym ponownego powiększenia, więc nie ma sytuacji przesunięcia lub zmiany wartości sygnału, więc nie ma potrzeby regularnego przeznaczania i konserwacji, jak inne czujniki poziomu płynu; To właśnie dlatego, że sygnał wyjściowy jest wartością absolutną, nawet wtedy, gdy zasilanie zostanie przerwane i ponownie podłączone, nie będzie stanowić problemu z odbiorem danych, a tym bardziej nie będzie konieczne powrót do zera.
Ma oczywiste zalety w porównaniu do innych przekaźników poziomu płynu lub poziomomierzy, może być szeroko stosowany w przemyśle naftowym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, napojowym i innym do pomiaru i kontroli poziomu płynu w różnych zbiornikach. Jako czujnik przesunięcia może nie tylko mierzyć przesunięcie proste poruszających się obiektów, ale także jednocześnie nadawać sygnał symulacyjny prędkości poruszających się obiektów.
Czujnik prądu wiru elektrycznego składa się z kombinacji przedwzmacniacza DJ i sondy prądu wiru elektrycznego, który jest systemem czujnika zbliżenia. Ze względu na jego długoterminową niezawodność pracy, wysoką wrażliwość, silną odporność na zakłócenia, stosowanie pomiaru bezkontaktowego, szybka reakcja, odporność na wysokie temperatury, może pracować długoterminowo w trudnych środowiskach, takich jak olej, para, woda, wykrywanie nie jest pod wpływem zanieczyszczeń oleju, pary i innych mediów, jest szeroko stosowany w energii elektrycznej, petrochemicznej, metalurgii, stali, lotnictwie, kosmosie i innych dużych i średnich przedsiębiorstw, różnych maszyn obrotowych przesunięcia osi, wibracji, prędkości obrotowej, rozproszenia, ekscentriczności, grubości folii olejowej itp. do monitorowania online i ochrony bezpieczeństwa, zapewnia precyzyjny system diagnostyczny dynamiczne właściwości holograficzne, aby skutecznie chronić System czujników przesunięcia przepływu wiru obejmuje głównie sondy, kable przedłużające (opcjonalnie), przedkłady i akcesoria. Szeroki zakres liniowy, dobra dynamiczna reakcja i silna odporność na zakłócenia.
Czujniki przepływu wiru elektrycznego to bezkontaktowe czujniki przesunięcia oparte na efektach wiru elektrycznego wysokiej częstotliwości. Prąd wysokiej częstotliwości wytwarzany w przedrządzie przepływa z oscylatora do cewki sondy, która wytwarza pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Kiedy powierzchnia zmierzonego metalu jest bliska cewki, ze względu na działanie pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na powierzchni metalu wytwarza się prąd indukcyjny, czyli wiry elektryczne. Prąd ten wytwarza przemianne pole magnetyczne w kierunku przeciwnym do pola magnetycznego cewki, a te dwa pola magnetyczne zmieniają impedancję pierwotnej cewki. Zmiana odległości sondy od zmierzonej powierzchni metalowej może być zmierzona poprzez zmianę impedancji cewki sondy. Przedmiot wydaje napięcie prądu stałego w zależności od zmiany impedancji cewki sondy.



