磁致伸缩位移传感器:
安装接线:如果信号线非常难以确定,上述方法行不通,可能就是该传感器的电源与电脑的电源没有共地,没有共地,就没有一个基准值,该传感器的电源相对电脑电源就是浮动电压值。因此,必须将该传感器的电源负极与电脑的电源负极短接。上述问题自然解决。这很容易出现在维修设备的过程中。其它的几根线不要管,用电工胶绑起即可。
如果是电流型输出的传感器,就不能这样实验了。因为,电流型输出负载不能开路,否则,容易过载损坏传感器。对于,三线制输出的传感器,应该先在传感器信号线与负极之间先接一个电阻1000Ω短路,以免误操作时过载。在预先弄清楚正负极的情况下,接好传感器的正负极接线,再将信号线分别与其余几根线短路,看有无稳定的显示。如有,可确定信号线的接线。然后在停电的情况下,取下原来短接的那个电阻,再接好线,然后才能送电。注意信号线一定不能开路。
磁致伸缩位移传感器
Canopen属性:
can接口比较大1MB符合can iso11898标准,专为串行数据传输而设计的。除了通过pdo(进程数据对象)进行有用的数据传输外,canopen协议还支持通过SDO(服务数据对象)实现普遍的监视和诊断功能,SDO可以在安装时通过EDS文件进行配置。
位移传感器输出数据:
位移传感器提供一个自由配置的数据块(pdo)的比较大8个字节
默认情况下,它提供以下数据:
位置(32位整数值)
速度(16位整数值)
4个限制值的状态(1字节)
mxn磁致伸缩位移传感器对应于编码器剖面ds-406/3.1(canopen标准ds-301/3.0),可以直接连接到现场总线。它们的测量数据被转换成位移比例的,总线支持的传感器输出信号,并直接传输到canopen主机。
天津磁致伸缩位移传感器CHMM0335S0021G18V05开地电子提供江西地区磁致伸缩位移传感器,***产品,非线性校正、高稳定长寿命,你值得拥有。
工作原理编辑
磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。
由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的***值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
开地电子质量 磁致伸缩位移传感器
为德国原装进口产品,本公司仓库大部分产品型号均有备货,相比其它进口品牌产品交货期大有优势,可满足客户工厂之所急。另外,部分型号或行程无现货需要订购的,交货期为2周左右可达。
测量范围:150~3000mm
精 确 度:±0.05%FS
工作电压:DC12~30V
功 耗: ≤2W
输出信号:4~20mA,负载阻抗≤500Ω
绝缘阻抗:500VDC时,50MΩ
工作压力:Max1.6 MPa
接线盒材质:不锈钢
杆径材质:φ13/304不锈钢
接口方式:螺纹
环境温度:-10~85℃
防护等级:IP65
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磁致伸缩位移传感器 应用编辑
随着国内风力发电机组的制造水平的不断提高,液压变桨系统凭借其在性能、环境适应能力、维护成本等方面的优势,必将得以广泛应用。机械盘式刹车锁紧销方面,磁致伸缩线性位移传感器的应用提高了锁紧销动作的可靠性,进而提高了整机运行的安全性。
通过位移传感器来进行监测锁紧销的动作是否可靠到位,所以在大多数的机械盘式刹车系统上的锁紧销都需要安装位置传感器。
磁致伸缩位移传感器适用于高温、高压和强振荡等极其恶劣的工况,其***式输出很好地解决了断电归零问题,由于敏感元件都是非接触式、无磨损运行,平均无故障时间长达23年。 开地电子提供湖北地区磁致伸缩位移传感器,***产品,非线性校正、高稳定长寿命,你值得拥有。Profibus DP磁致伸缩位移传感器型号
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工作原理:
磁致伸缩位移传感器
变送器主要由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的磁环组成。测杆内装有磁致伸缩线(波导丝)。工作时,由电子仓内的电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输时,同时产生了一沿波导丝方向前进的旋转磁场。当这个磁场与磁环中的磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动,产生扭动脉冲(或称“返回”脉冲)。这一扭动脉冲被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两脉冲起始和返回之间的时间差,即可测出被测的位置和位移。
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磁致伸缩位移传感器 测量时,电子仓中的激励模块在敏感检测元件(磁致伸缩波导丝)两端施加一... [详情]
2024-09-02