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產品型號:
更新時間:2024-07-24
廠商性質:經銷商
訪問量:1245
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品牌IFM/德國易福門應用領域醫療衛生,文體,建材/家具,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷

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IFM易福門傳感器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。
IFM易福門傳感器的特點包括:微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網絡化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。傳感器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等類。
易福門IFM傳感器技術參數說明:
有效區/有效面 在感應面上傳感器對接近的目標產生反應的區域。
輸出功能 常開: 目標在有效區內 – 有輸出。
常閉: 目標在有效區內 – 沒有輸出。
可編程的: 可選擇常閉或常開。
正極性輸出: 正極性輸出信號(至 L–)。
負極性輸出: 負極性輸出信號(至 L+)。
通電延時 傳感器通電后準備操作所需要的時間(毫秒范圍)。
遲滯 開啟點與關閉點之間的偏差。
漏電流 對于兩線制傳感器,其內部的工作電流在傳感器沒有輸出的情況下也會通過負載。電感式雙傳感器耗電量 三線直流傳感器工作時所消耗的電流。
開關點偏移 開關點因環境溫度變化而偏移。
短路保護 ifm 公司采用脈沖式短路保護技術來保護傳感器不受短路電流的損壞。
當繼電器,白熾等設備產生的大電流侵入傳感器時,保護電路會立即切斷輸入并斷開輸出。
工作電壓 傳感器安全運行的電壓范圍。應使用穩定平滑的直流電壓! 應考慮殘余脈動的因素!電感式雙傳感器IFM武漢代理現貨IN5225開關頻率 在一半標稱感應范圍內的標準目標(低碳鋼)阻尼。阻尼與無阻尼之比率為 1 : 2。
傳感器感應范圍 sn:傳感器設計的感應范圍
實際感應范圍 sr:在室溫條件下,實際感應距離會有偏差。實際感應距離會介于 sn 的 90 %到 110 % 之間
有效感應范圍 su:開關點偏移,介于 sr 的 90 % 到 110 % 之間工作距離 sa:傳感器可靠的工作距離,介于 sn 的 0 到 81 % 之間
IFM易福門傳感器技術特點:
中國傳感器產業正處于由傳統型向新型傳感器發展的關鍵階段,它體現了新型傳感器向微型化、多功能化、數字化、智能化、系統化和網絡化發展的總趨勢。傳感器技術歷經了多年的發展,其技術的發展大體可分三代:
第Y代是結構型傳感器,它利用結構參量變化來感受和轉化信號。
第二代是上70年代發展起來的固體型傳感器,這種傳感器由半導體、電介質、磁性材料等固體元件構成,是利用材料某些特性制成。如:利用熱電效應、霍爾效應、光敏效應,分別制成熱電偶傳感器、霍爾傳感器、光敏傳感器。
第三代傳感器是以后剛剛發展起來的智能型傳感器,是微型計算機技術與檢測技術相結合的產物,使傳感器具有一定的人工智能。
傳感器技術及產業特點
傳感器技術及其產業的特點可以歸納為:基礎、應用兩頭依附;技術、投資兩個密集;產品、產業兩大分散。
基礎、應用兩頭依附
基礎依附,是指傳感器技術的發展依附于敏感機理、敏感材料、工藝設備和計測技術這四塊基石。敏感機理千差萬別,敏感材料多種多樣,工藝設備各不相同,計測技術大相徑庭,沒有上述四塊基石的支撐,傳感器技術難以為繼。
應用依附是指傳感器技術基本上屬于應用技術,其市場開發多依賴于檢測裝置和自動控制系統的應用,才能真正體現出它的高附加效益并形成現實市場。也即發展傳感器技術要以市場為導向,實行需求牽引。
技術、投資兩個密集
技術密集是指傳感器在研制和制造過程中技術的多樣性、邊緣性、綜合性和技藝性。它是多種高技術的集合產物。由于技術密集也自然要求人才密集。
投資密集是指研究開發和生產某一種傳感器產品要求一定的投資強度,尤其是在工程化研究以及建立規模經濟生產線時,更要求較大的投資。
產品、產業兩大分散
產品結構和產業結構的兩大分散是指傳感器產品門類品種繁多(共*類、42小類近6000個品種),其應用滲透到各個產業部門,它的發展既有各產業發展的推動力,又強烈地依賴于各產業的支撐作用。只有按照市場需求,不斷調整產業結構和產品結構,才能實現傳感器產業的全面、協調、持續發展。
IFM易福門傳感器動態應用:
所謂動態特性,是指傳感器在輸入變化時,它的輸出的特性。在實際工作中,傳感器的動態特性常用它對某些標準輸入信號的響應來表示。這是因為傳感器對標準輸入信號的響應容易用實驗方法求得,并且它對標準輸入信號的響應與它對任意輸入信號的響應之間存在一定的關系,往往知道了前者就能推定后者。常用的標準輸入信號有階躍信號和正弦信號兩種,所以傳感器的動態特性也常用階躍響應和頻率響應來表示。
線性度
通常情況下,傳感器的實際靜態特性輸出是條曲線而非直線。在實際工作中,為使儀表具有均勻刻度的讀數,常用一條擬合直線近似地代表實際的特性曲線、線性度(非線性誤差)就是這個近似程度的一個性能指標。
擬合直線的選取有多種方法。如將零輸入和滿量程輸出點相連的理論直線作為擬合直線;或將與特性曲線上各點偏差的平方和為小的理論直線作為擬合直線,此擬合直線稱為小二乘法擬合直線。
靈敏度
靈敏度是指傳感器在穩態工作情況
下輸出量變化△y對輸入量變化△x的比值。
它是輸出一輸入特性曲線的斜率。如果傳感器的輸出和輸入之間顯線性關系,則靈敏度S是一個常數。否則,它將隨輸入量的變化而變化。
靈敏度的量綱是輸出、輸入量的量綱之比。例如,某位移傳感器,在位移變化1mm時,輸出電壓變化為200mV,則其靈敏度應表示為200mV/mm。
當傳感器的輸出、輸入量的量綱相同時,靈敏度可理解為放大倍數。
提高靈敏度,可得到較高的測量精度。但靈敏度愈高,測量范圍愈窄,穩定性也往往愈差。
分辨率
分辨率是指傳感器可感受到的被測量的小變化的能力。也就是說,如果輸入量從某一非零值緩慢地變化。當輸入變化值未超過某一數值時,傳感器的輸出不會發生變化,即傳感器對此輸入量的變化是分辨不出來的。只有當輸入量的變化超過分辨率時,其輸出才會發生變化。
通常傳感器在滿量程范圍內各點的分辨率并不相同,因此常用滿量程中能使輸出量產生階躍變化的輸入量中的大變化值作為衡量分辨率的指標。上述指標若用滿量程的百分比表示,則稱為分辨率。分辨率與傳感器的穩定性有負相相關性。

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