GS-5100A verplaatsingssensor
Kenmerken van het product:
Breedte bereik (GS-5050A/GS-5051A/GS-5100A/GS-5101A):
● Gebruik van kogellagers
Nieuwe modellen met een verhoogd bereik van 100 mm en een resolutie van 1 μm
Bij installatie is de instellingspositie hetzelfde als de afstand van het eindpunt van de meetstaaf en GS-5011.
Technische specificaties (bereik/resolutie): GS-5050A(50mm/10um)、(100mm/10um)、GS-5051A(50mm/1um)、GS-5101A(100mm/1um)
Tabel van technische parameters:
Modelnummer |
GS-5050A |
GS-5051A |
GS-5101A |
|
Meetbereik |
50 mm |
100 mm |
50 mm |
100 mm |
Resolutie |
10 μm |
1 μm |
||
Nauwkeurigheid weergeven (bij 20 °C) |
10 μm |
12 μm |
4 μm |
5 μm |
Zui hoge responssnelheid *1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Meetdruk (naar beneden)*2 |
Onder 3 N |
Onder 5,5 N |
Onder 3 N |
Onder 5,5 N |
Meetdrukinstellingsbereik (optioneel)*2 | ||||
Duurzaamheid glijden |
15 miljoen keer. |
|||
Beschermingsgraad (exclusief koppel) |
IP5X |
|||
Metstangdiameter |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Stroomvoorziening |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Werkstroom (met DC 5 V) |
Onder 120 mA |
|||
Signaal uitgang (met DC 5 V) |
Faseverschil 90°±20° Signaalspanning Hi: boven 4,5 V Lo: onder 0,4 V |
|||
Uitgangsimpedance |
ongeveer 22 Ω |
|||
Vibratiebestendigheid (zonder stroom)*3 |
147 m/s23 assen in elke richting (elk 75 minuten) 10 Hz tot 150 Hz Sweepfrequentie versterking 10 herhalingen |
|||
Schokbestendigheid (zonder stroom)*3 |
1470 m/s23 assen in elke richting ± X, Y, Z elk 3 keer Sinus halve golf schok Werktijd 6 ms |
|||
Gebruikstemperatuurbereik |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Bewaar temperatuurbereik |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Kabellengte |
ongeveer 4,9 m |
|||
Gewicht (inclusief kabel, aansluiting) |
ongeveer 570 g |
ongeveer 655 g |
ongeveer 570 g |
ongeveer 655 g |
Accessoires |
Gebruiksaanwijzing, bord |
|||
*1 Bij het gebruik van de teller van ons bedrijf ( ) zijn de gegevens van het gebruik van DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Bij gebruik in de richting omhoog kan de meetstaaf niet volledig worden hersteld.
*3 De weerstand tegen trillingen en schokken in de meting, de prestatiewaarden in de specificatietabel zijn niet gegarandeerd.
*4 Het snijden, aansluiten en transformeren van de signaalkabel zal niet voldoen aan de CE-specificaties.
Kenmerken van het product:
Gewoon type (universeel, waterdicht IP64)
GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Vervanger van de GS-1500/1600-serie.
● Met behulp van kogellagermechanisme, vergelijken met het originele product levensduur te verbeteren.
Technische specificaties (bereik/resolutie): GS-1713A(13mm/10um)、GS-1730A(30mm/10um)、GS-1813A(13mm/1um)、GS-1830A(30mm/1um)
Tabel van technische parameters:
Modelnummer |
GS-1713A |
GS-1730A |
GS-1813A |
GS-1830A |
Meetbereik |
13 mm |
30 mm |
13 mm |
30 mm |
Resolutie |
10 μm |
1 μm |
||
Nauwkeurigheid weergeven (bij 20 °C) |
3 μm |
3 μm |
2 μm |
3 μm |
Zui hoge responssnelheid *1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Meetdruk (naar beneden)*2 |
1.7 NDe volgende |
2.0 NDe volgende |
1.7 NDe volgende |
2.0 NDe volgende |
Meetdrukinstellingsbereik (optioneel)*2 |
- |
|||
Duurzaamheid glijden |
500 Meer dan duizend keer. |
|||
Beschermingsgraad (exclusief koppel) |
IP64 |
|||
Metstangdiameter |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Stroomvoorziening |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Werkstroom (met DC 5 V) |
120 mADe volgende |
|||
Signaal uitgang (met DC 5 V) |
2Faseverschil 90°±20° Signaalspanning Hi: boven 4,5 V Lo: onder 0,4 V |
|||
Uitgangsimpedance |
ongeveer 22 Ω |
|||
Vibratiebestendigheid (zonder stroom)*3 |
98 m/s2 3Afzonderlijke richtingen van de as (elk 75 minuten) 10 Hz tot 150 Hz Sweepfrequentie versterking 10 herhalingen |
|||
Schokbestendigheid (zonder stroom)*3 |
980 m/s2 3± X, Y, Z in elke richting 3 keer Sinus halfgolf schok Werktijd 6 ms |
|||
Gebruikstemperatuurbereik |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Bewaar temperatuurbereik |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Kabellengte |
ongeveer 1,9 m |
|||
Gewicht (inclusief kabel, aansluiting) |
ongeveer 250 g |
ongeveer 310 g |
ongeveer 250 g |
ongeveer 310 g |
Accessoires |
Gebruiksaanwijzing, bord |
|||
※1Bij het gebruik van de tellers van ons bedrijf () zijn de gegevens van het gebruik van de DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Bij gebruik in de richting omhoog kan de meetstaaf niet volledig worden hersteld.
*3 De weerstand tegen trillingen en schokken in de meting, de prestatiewaarden in de specificatietabel zijn niet gegarandeerd.
*4 Het snijden, aansluiten en transformeren van de signaalkabel zal niet voldoen aan de CE-specificaties.
Guangzhou Chengmin Electronic Technology Co., Ltd. levert de volledige reeks meettestinstrumenten van Ono ONOSOKKI in Japan! Deel op voorraad!
Gewoon type:GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Vibratiebestendigheid:GS-6713A、GS-6730A、GS-6813A、GS-6830A
Vibratiebestendige olie:GS-4713A、GS-4730A、GS-4813A、GS-4830A
Breedte:GS-5050A、GS-5051A、、GS-5101A
Type met hoge resolutie:GS-3813A、GS-3830A
Ono snelheidssensor:
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、
Ono snelheidsmeter:
SE-1200、SE-2500、SE-1620、HT-3200、HT-4200、HT-5500、HT-6100、HT-6200、FT-7200、HR-6800、GE-1400、EC-2100
Werkprincipe van de digitale verplaatsingssensor:
|
(Figuur 1)
|
|
|
(Figuur 2)
| |
De digitale verplaatsingsmaal bestaat uit een digitale verplaatsingssensor en een teller.
Digitale verplaatsingssensor, waarvan het meetstaafdeel vaste verbinding heeft met het bewegende raster, het bewegende raster bewegt zich tegelijkertijd met het meetstaafdeel en heeft een vaste raster op een bepaalde locatie gescheiden van het bewegende raster. Elk raster wordt met een bepaald interval gedrukt op een helder-donker schaal. Om het tellen te vergemakkelijken op basis van de bewegingsrichting (+, -richting) van de meetstaaf, worden twee vaste rasters A en B gebruikt, waarbij het raster B een verschuiving van 1/4P (golflengte) van het raster A vergelijkt. De lichtbron wordt geprojecteerd op het lichtgevoelige element door 2 rasters vast te stellen en te verplaatsen. (Figuur 1)
Als het bewegende raster bewegt in overeenstemming met het vaste raster, zal het licht dat door het vaste raster gaat afwisselend veranderen in helder en donker. Op dit moment kan worden verkregen 2 met de periode fase verschil van 90 ° vierkante golfsignalen, afhankelijk van de vooruitgang of vertraging van de fase tussen de signalen, kan de richting van de beweging van de meetstaaf te bepalen, het tellen van de plus, minus de berekening van de gemeten bitverschuiving. (Figuur 2)
De 1P (golflengte) van het uitgangssignaal van de digitale verplaatsingssensor is van het type 4 μm (model met een resolutie van 1 μm) of 40 μm (model met een resolutie van 10 μm). De teller wordt verdubbeld met 4 en kan 1P (golflengte) in 4 berekeningen verdelen om een meetresolutie van 1/4P (1 μm of 10 μm) te krijgen. (exclusief HS-serie)
* GS-7000 serie 1P (golflengte) is 2 μm
Werkprincipe van de verplaatsingssensor:
Verschuivingssensor, ook wel lineaire sensor genoemd, is onderverdeeld in inductieve verschuivingssensor, capacitieve verschuivingssensor, fotoelektrische verschuivingssensor, ultrasone verschuivingssensor, Hall-verschuivingssensor.
De verplaatsingssensor is een lineair apparaat dat behoort tot de metaalinductie, na het aansluiten van de stroomvoorziening, zal het inductieoppervlak van de schakelaar een wisselend magnetisch veld genereren, wanneer het metaalobject zich nadert aan dit inductieoppervlak, wordt de energie van de oscillator opgenomen door de wervelstroom in het metaal, zodat de uitgangsamplitude van de oscillator lineair afneemt en vervolgens het doel van contactloze detectie van het object volgens de veranderingen in de hoeveelheid afneem.
De verplaatsingssensor heeft geen glijdende contacten, werkt niet onder invloed van niet-metalen factoren zoals stof en heeft een laag vermogensverbruik, een lange levensduur en kan worden gebruikt onder verschillende moeilijke omstandigheden.
Verschuivingssensoren worden voornamelijk gebruikt in de intelligente controle van de analoge hoeveelheid in de productielijn van automatiseringsapparatuur.
Werkprincipe van de magnetische lineaire verschuivingssensor:
Bij het werken wordt een startimpuls geproduceerd door de elektronische kring in het elektronische depot, deze startimpuls wordt overgedragen in de golfgeleider, terwijl een roterend magnetisch veld wordt geproduceerd langs de richting van de golfgeleider, wanneer dit magnetisch veld het magnetische veld in de magnetische ring of de drijvende bal ontmoet, het magnetische strekkingseffect wordt geproduceerd, waardoor de golfgeleider wordt gedraaid, deze gedraaid wordt waargenomen en omgezet in de overeenkomstige stroomimpuls die zijn geïnstalleerd in het elektronische depot, door middel van een elektronisch circuit om het tijdsverschil tussen de twee impulsen te berekenen, om de gemeten verschuiving en het vloeistofniveau nauwkeurig te meten.
Dit product wordt voornamelijk gebruikt in verplaatsings- en vloeistofniveaumetingssystemen die een hoge metingsnauwkeurigheid vereisen en een zwaardere omgeving gebruiken. Het heeft hoge nauwkeurigheid, goede herhaalbaarheid, stabiele en betrouwbare, contactloze meting, lange levensduur, gemakkelijke installatie en sterke aanpasbaarheid aan het milieu.
Het uitgangssignaal is een echte absolute positie-uitgang, niet een proportioneel of opnieuw versterkt signaal, dus er is geen situatie van signaaldrift of veranderende waarde, dus het hoeft niet te worden gerepareerd en onderhouden zoals andere vloeistofniveausensoren; Het is juist omdat het uitgangssignaal een absolute waarde is, dat zelfs als de stroomonderbreking opnieuw wordt aangesloten, geen probleem is met de ontvangst van gegevens, laat staan dat er geen terugkeer naar nul nodig is.
Het heeft een duidelijk voordeel in vergelijking met andere niveautransmitters of niveaumeters, het kan op grote schaal worden gebruikt in de olie-, chemische-, farmaceutische-, voedsel-, dranken- en andere industrieën voor het meten en controleren van het vloeistofniveau van verschillende tanks. Als verplaatsingssensor kan het niet alleen de rechtlijnige verplaatsing van bewegende objecten meten, maar het geeft ook een snelheidssimulatiesignaal voor bewegende objecten.
De elektrische vortex-stroomsensor bestaat uit een combinatie van een DJ-type voorversterker en een elektrische vortex-stroomsonde, een convergentie-sensorsysteem. Vanwege de goede betrouwbaarheid op lange termijn, hoge gevoeligheid, sterke anti-interferentie capaciteit, het gebruik van contactloze meting, snelle responssnelheid, hoge temperatuurbestendigheid, kan het op lange termijn continu werken in olie, gas, water en andere zware omgevingen, detectie zonder invloed van olievervuiling, stoom en andere media, is het op grote schaal gebruikt in elektriciteit, petrochemie, metallurgie, staal, luchtvaart, ruimtevaart en andere grote en middelgrote ondernemingen, verschuiving van de as van verschillende draaimachines, trillingen, rotatiesnelheid, opwindingsverschil, eccentriciteit, oliefilmdikte enz. voor online monitoring en veiligheidsbescherming, biedt het precisie diagnostisch systeem holografische dynamische kenmerken en effectief beschermt het apparaat. Het systeem voor elektrische turbine-stroomverplaatsingssensoren bestaat voornamelijk uit sonden, verlengskabels (optioneel), preformers en accessoires. Breed lineair bereik, goede dynamische respons en sterke anti-interferentie capaciteit.
De elektrische wervelstroomsensor is een contactloze verplaatsingssensor gebaseerd op het effect van een hoge frequentie elektrische wervelstroom. De hogefrequente stroom die in de prefactor wordt gegenereerd stroomt van de oscillator naar de probespoel en de spoel genereert een hoogfrequent elektromagnetisch veld. Wanneer het oppervlak van het gemeten metaal dicht bij de spoel ligt, ontstaat een inductiestroom, namelijk een elektrische wervelstroom, op het oppervlak van het metaal vanwege de werking van het hoogfrequente elektromagnetische veld. De stroom genereert een wisselend magnetisch veld, in de tegenovergestelde richting van het magnetische veld van de spoel, en deze twee magnetische velden veranderen de impedantie van de oorspronkelijke spoel door elkaar te itereren. De verandering van de afstand tussen de sonde en het gemeten metalen oppervlak kan dus worden gemeten door de verandering van de impedantie van de probespoel. De preformer geeft een gelijkstroomspanning uit die rechtstreeks proportioneel is tot de afstand, afhankelijk van de veranderingen in de impedantie van de probespoel.



