国产一级a毛一级a看免费视频,久久久久久国产一级AV片,免费一级做a爰片久久毛片潮,国产精品女人精品久久久天天,99久久久无码国产精品免费了

上海韜世實業發展有限公司
中級會員 | 第8年

18361967627

日本山本Manostar
德國西門子SIMENS
美國威肯
美國MAC
德國西克SICK
日本川崎KAWAKI
意大利伊萊科ELETTROCE
美國阿斯卡ASCO
德國科隆KROHNE
英國WEST
中國臺灣力科RIKO
意大利SETTIMA
中國臺灣Asiantool
德國威卡WIKA
德國博得BD
日本喜開理CKD
美國艾士科EXTECH
日本圖計Graphtec
日本橫河YOKOGAWA
德國賀德克HYDAC
美國邦納BANNER
德國德圖TESTO
德國歐普士OPTRIS
美國派克PARKER
美國安捷倫AGILENT
德國倍加福P+F
德國海德漢HEIDENHAIN
德國皮爾茲PILZ
德國易福門IFM
德國亨士樂HENGSTLER
德國圖爾克TURCK
德國恩德斯豪斯E+H
德國赫斯曼HIRSCHMANN
德國施邁賽SCHMERSAL
美國穆格MOOG
意大利歐瑪爾OMAL
美國威格士VICKERS
美國霍尼韋爾HONEYWELL
英國海隆諾冠NORGREN
意大利康茂勝CAMOZZI
意大利UNIVER
意大利意爾創ELTRA
意大利安耐AIGNEP
日本不二越NACHI
日本油研YUKEN
日本SMC
韓國TKC
韓國TPC
韓國奧托尼克斯AUTONICS
中國臺灣亞德客AIRIAC
中國臺灣氣立可CHELIC
中國臺灣金器MINDMAN
中國臺灣陽明FOTEK
美國塔克TACO
日本大金DAIKIN
日本東機美TOKIMEC
日本太陽鐵工TAIYO
德國寶德BURKERT
德國穆爾MURR
德國威仕VSE
德國丹尼遜DENISON
德國力士樂REXROTH
美國ROSS
美國羅斯蒙特ROSEMOUNT
美國UE
美國POSIFLATE
美國阿泰克AITEK
意大利杰夫倫GEFRAN
意大利阿托斯ATOS
日本豐興TOYOOK
美國仙童FAIRCHILD
韓國韓榮HANYOUNG
德國MTS
美國羅克韋爾AB
美國世偉洛克SWAGELOK
德國哈威HAWE
法國施耐德SCHNEIDER
德國巴魯夫BALLUFF
美國MACRO
瑞士ABB
德國安沃馳AVENTICS
德國安士能ENCHNER
德國KTR
德國GSR
德國伯恩斯坦BERNSTEIN
德國庫伯勒KUEBLER
美國G+F
美國泰思康TESCOM
意大利凱斯帕CASAPPA
意大利馬祖奇MARZOCCHI
日本歐姆龍OMRON
日本綠測器MIDORI
奧地利貝加萊
美國伊頓EATON
日本塔克TACO
日本IMV
日本新寶SHIMPO
美國泰克Tektronix
美國吉時利Keithley
日本千野CHINO
美國福祿克FLUKE
德國KRACHT
美國CAI
法國ESA環境
德國克拉克KRACHT
意大利SEKO
德國蓋米Gemu
日本綠測器
伊科系列(國產)

德國西克SICK電感式接近傳感器

時間:2019/9/20閱讀:1275
分享:

電感式傳感器通常用于測量位置或速度,尤其是在惡劣環境中。感應位置感測中使用的術語和技術可能令人困惑。

感應式位置和速度傳感器有許多形狀,尺寸和設計??梢哉f所有電感式傳感器都使用變壓器原理工作,它們都使用基于交流電流的物理現象。這是邁克爾·法拉第在19世紀30年代觀察到的,當時他發現第1個載流導體可以“誘導”電流流入第二個導體。法拉第的發現構成了現代電動機,發電機的基礎,當然還有用于位置和速度測量的電感式傳感器。

電感式位置和速度傳感器包括簡單的接近開關,可變電感傳感器,可變磁阻傳感器,同步器,旋轉變壓器,旋轉和線性可變差動變壓器(RVDT和LVDT),以及新一代感應編碼器(有時稱為扼流圈)。

電感式傳感器的類型
在簡單接近(或“接近”)傳感器中,電源使交流電流在線圈中流動(有時稱為環路,線軸或繞組)。當導電或導磁目標(例如鋼盤)接近線圈時,這會改變線圈的阻抗。當閾值通過時,這充當目標接近的信號。接近傳感器通常用于檢測金屬目標的存在或不存在,并且輸出通常模擬開關。這種類型的電感式傳感器通常用于傳統開關可能存在問題的地方 - 特別是在存在大量污垢或水的地方。下次您登上飛機時,您會看到許多電感式接近傳感器,或者在登機時看一下起落架。
可變電感傳感器和可變磁阻傳感器通常產生與導電或可透磁靶(通常為鋼桿)相對于線圈的位移成比例的電信號。與接近傳感器一樣,當線圈通過交流電通電時,線圈的阻抗根據目標的位移而變化。這種傳感器通常用于測量氣動或液壓油缸中活塞的位移?;钊梢圆贾贸稍竭^傳感器線圈的外徑。
Synchros是另一種形式的感應式位置傳感器,它們測量線圈相對于彼此移動時的感應耦合。同步通常是旋轉的并且需要電連接到傳感器的移動和靜止部分(通常稱為轉子和定子)。它們具有*的精度,可用于工業計量,雷達天線和望遠鏡。Synchros的價格非常昂貴且越來越少見,大多數都被(無刷)旋轉變壓器所取代。這些是感應位置檢測器的另一種形式,但電連接僅對定子上的繞組進行。

 

LVDT,RVDT和旋轉變壓器測量線圈之間電感耦合變化的位置,通常稱為初級和次級繞組。傳感器的初級繞組將能量耦合到次級繞組中,但耦合到每個次級繞組中的能量比率與可透磁目標的相對位移成比例地變化。在LVDT中,這通常是穿過繞組孔的金屬桿。在RVDT或旋轉變壓器中,它通常是成形轉子或極靴,其相對于圍繞轉子周邊布置的繞組旋轉。LVDT和RVDT的典型應用包括航空航天副翼,發動機和燃油系統控制中的液壓伺服系統。旋轉變壓器的典型應用包括無刷電動機換向。
感應位置傳感器的顯著優點是相關的信號處理電路不需要位于傳感器線圈附近。這允許傳感線圈位于惡劣的環境中,否則可能會妨礙其他技術 - 例如磁傳感器或光學編碼器 - 因為它們需要相對精細的硅基電子設備位于傳感點。

電感式傳感器應用
感應式位置傳感器具有長期記錄,可在惡劣條件下可靠運行。因此,它們通常是安全相關,安全關鍵或高可靠性應用的自動選擇。這種應用在軍事,航空航天,鐵路和重工業部門中很常見。

這種良好聲譽的原因與基本物理和操作原理有關,它們通常獨立于:

  • 移動電觸點
  • 溫度
  • 濕度,水和冷凝
  • 污垢,油脂,砂礫和沙子等異物。


電感式傳感器的優點和缺點
由于基本操作元件(纏繞線圈和金屬部件)的性質,大多數感應式位置傳感器非常堅固。鑒于其良好的聲譽,一個顯而易見的問題是“為什么電感式傳感器不能更頻繁地使用?” 原因是他們的身體健壯性既是力量也是弱點。電感式傳感器往往,可靠,堅固,但體積大,體積大,重量大。對精密纏繞線圈的需求也使其生產成本高昂 - 尤其是高精度設備。除了簡單的接近傳感器之外,更復雜的電感式傳感器對于更主流的應用來說非常昂貴。
電感式傳感器相對稀缺的另一個原因是設計者難以。這是因為每個傳感器通常需要單獨和購買相關的AC生成和信號處理電路。反過來,這需要模擬電子學的重要技能和知識。由于年輕的工程師傾向于專注于數字電子,他們將傾向于采用替代的,更加數字化的方法。

新一代 - 感應編碼器或編碼器
新一代電感式傳感器近年來已進入市場,并在傳統和更主流的領域中享有越來越高的聲譽。這種新一代的電感式傳感器的通常被稱為感應編碼器或“INCODER”(的混合物  ductive和連接編碼器)。該方法使用與傳統設備相同的基本物理,但使用印刷電路板和現代數字電子設備,而不是笨重的變壓器和模擬電子設備。該方法非常優雅,開辟了電感式傳感器的應用范圍,包括2D和3D傳感器,短距離(<1mm)線性器件,曲線幾何形狀和高精度角度編碼器,包括小型旋轉編碼器和大型旋轉編碼器。
PCB的使用使得傳感器可以印刷到薄的柔性基板上,這也可以消除對傳統電纜和連接器的需求。這種方法的靈活性 - 無論是在物理上還是從為OEM提供定制設計的能力 - 都是一個很大的優勢。
與傳統的電感式傳感器一樣,該方法可在惡劣環境中提供可靠和的測量。還有一些重要的優點:

  • 降低成本
  • 提高準確性
  • 減輕重量
  • 簡化機械工程,例如,*軸承,密封件和襯套。
  • 緊湊的尺寸 - 與傳統的LVDT相比,特別是行程長度。
  • 簡化電氣接口 - 通常是直流電源和數字信號。

傳統的150mm行程LVDT及其新一代替代品,它是為線性執行器制造商生產的。與“之前”和“之后”節食照片的相似之處顯而易見。當考慮到新一代設備還包括相關的信號生成和處理電路(未示出傳統的LVDT)時,這得到了加強。相比之下,Zettlex設備提供:

  • 精度提高10倍以上
  • 重量減輕95%
  • 占用體積減少75%
  • 節省50%的成本
  • 直接生成數字數據 - 從而消除了模數轉換的需要。以上內容可供參考,如有需求,詳見:德國西克SICK

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
撥打電話
在線留言
主站蜘蛛池模板: 龙门县| 宿州市| 朔州市| 岳普湖县| 天峨县| 马尔康县| 武川县| 鹤山市| 蛟河市| 临澧县| 晋宁县| 海丰县| 连南| 阿图什市| 阳城县| 涿州市| 紫阳县| 玉屏| 南江县| 吉安市| 剑河县| 那坡县| 柞水县| 乌拉特后旗| 红原县| 喀喇| 吴堡县| 沧源| 赣州市| 乐清市| 拜城县| 乃东县| 繁昌县| 石泉县| 安泽县| 林西县| 隆尧县| 乐业县| 娄底市| 遂溪县| 梓潼县|