GS-4713A Förflyttningssensor
Lång livslängd (vibrationsbeständig, oljesäker struktur IP66G):
GS-4713A、GS-4730A、GS-4813A、GS-4830A
● Med hjälp av kullagermekanismen förbättras lagerstyrkan avsevärt. Tre gånger så lång slitbarhet som den ursprungliga produkten.
Skyddsklass IP66G
● Vibrationsmotstånd, slagmotstånd är dubbelt så stor som den vanliga typen. Flexibelt för höghastighetsmätning och olika arbetsmiljöer.
| GS-4730A | GS-4813A | GS-4830A | ||
| Mätningsområde | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
| Upplösning | 10 μm | 1 μm | ||
| Visningsprecision (vid 20 °C) | ||||
| Zui hög svarshastighet *1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
| Mät tryck (nedåt)*2 | Under 2 n | 2.4 Nedre N | Under 2 n | 2.4 Nedre N |
| Mättrycksjusteringsområde (valfri funktion) *2 | - | |||
| Glidhållbarhet | 15 miljoner gånger. | |||
| Skyddsnivå (exklusive kopplingsdelar) | IP66G | |||
| Mät stangdiameter | φ15 mm+0-0.009 | |||
| Strömförsörjning | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
| Arbetsström (med DC 5 V) | Under 120 mA | |||
| Signalutgång (med DC 5 V) | 2-fasvågssignal Fasskillnad 90°±20° Signalspänning Hi: 4,5 V eller högre Lo: 0,4 V eller lägre | |||
| Utgangsmotstånd | ungefär 22 Ω | |||
| Vibrationsmotstånd (utan ström)*3 | 196 m/s2Tre axelar i alla riktningar (75 minuter var och en) 10 Hz till 150 Hz svepfrekvensförstärkning 10 upprepningar | |||
| Störmotstånd (utan ström) *3 | 1960 m/s23 axel i alla riktningar ± X, Y, Z 3 gånger Sinus halvvågschock Verkningstid 6 ms | |||
| Användningstemperaturområde | 0 ℃~40 ℃ | |||
| Spara temperaturområdet | -10 ℃~55 ℃ | |||
| Kabellängd | cirka 4,9 m | |||
| Vikt (inklusive kabel, kontakt) | Cirka 325 g | Cirka 385 g | Cirka 325 g | Cirka 385 g |
| Tillbehör | Användsanvisning, skivor | |||
Produktegenskaper:
Bredskap (GS-5050A/GS-5051A/GS-5100A/GS-5101A):
● Använd kullager
Nya modeller med ökad räckvidd 100 mm och 1 μm-upplösning
Vid installation är inställningen på samma avstånd från mätstangens ändpunkt som GS-5011.
Tekniska specifikationer (räckvidd/upplösning): GS-5050A(50mm/10um)、GS-5100A(100mm/10um)、GS-5051A(50mm/1um)、GS-5101A(100mm/1um)
Tekniska parametrar:
Modellnummer |
GS-5050A |
GS-5100A |
GS-5051A |
GS-5101A |
Mätningsområde |
50 mm |
100 mm |
50 mm |
100 mm |
Upplösning |
10 μm |
1 μm |
||
Visningsprecision (vid 20 °C) |
10 μm |
12 μm |
4 μm |
5 μm |
Zui hög svarshastighet *1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Mät tryck (nedåt)*2 |
Under 3 N |
Under 5,5 N |
Under 3 N |
Under 5,5 N |
Mättrycksjusteringsområde (valfri funktion) *2 | ||||
Glidhållbarhet |
15 miljoner gånger. |
|||
Skyddsnivå (exklusive kopplingsdelar) |
IP5X |
|||
Mät stangdiameter |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Strömförsörjning |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Arbetsström (med DC 5 V) |
Under 120 mA |
|||
Signalutgång (med DC 5 V) |
2-fasvågssignal Fasskillnad 90°±20° Signalspänning Hi: 4,5 V eller högre Lo: 0,4 V eller lägre |
|||
Utgangsmotstånd |
ungefär 22 Ω |
|||
Vibrationsmotstånd (utan ström)*3 |
147 m/s2Tre axel i alla riktningar (75 minuter var och en) 10 Hz till 150 Hz svepfrekvensförstärkning 10 upprepningar |
|||
Störmotstånd (utan ström) *3 |
1470 m/s23 axel i alla riktningar ± X, Y, Z 3 gånger Sinus halvvågschock Verkningstid 6 ms |
|||
Användningstemperaturområde |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Spara temperaturområdet |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Kabellängd |
cirka 4,9 m |
|||
Vikt (inklusive kabel, kontakt) |
ungefär 570 g |
ungefär 655 g |
ungefär 570 g |
ungefär 655 g |
Tillbehör |
Användsanvisning, skivor |
|||
*1 Vid användning av företagets räknare ( ) används data från DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Vid användning i uppåtriktning kan mätstangen inte helt återställas.
*3 Vibrationsmotstånd i mätningen, prestandavärdet som visas i specifikationen garanteras inte.
*4 Avbrytning, anslutning och ombyggnad av signalkabeln kommer inte att uppfylla CE-specifikationerna.
Produktegenskaper:
Vanlig typ (allmän, vattentät IP64)
GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Ersatz till GS-1500/1600-serien.
● Använd kullagermekanism för att förbättra livslängden jämfört med den ursprungliga produkten.
Tekniska specifikationer (räckvidd/upplösning): GS-1713A(13mm/10um)、GS-1730A(30mm/10um)、GS-1813A(13mm/1um)、GS-1830A(30mm/1um)
Tekniska parametrar:
Modellnummer |
GS-1713A |
GS-1730A |
GS-1813A |
GS-1830A |
Mätningsområde |
13 mm |
30 mm |
13 mm |
30 mm |
Upplösning |
10 μm |
1 μm |
||
Visningsprecision (vid 20 °C) |
3 μm |
3 μm |
2 μm |
3 μm |
Zui hög svarshastighet *1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Mät tryck (nedåt)*2 |
1.7 NFöljande |
2.0 NFöljande |
1.7 NFöljande |
2.0 NFöljande |
Mättrycksjusteringsområde (valfri funktion) *2 |
- |
|||
Glidhållbarhet |
500 Mer än tusen gånger. |
|||
Skyddsnivå (exklusive kopplingsdelar) |
IP64 |
|||
Mät stangdiameter |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Strömförsörjning |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Arbetsström (med DC 5 V) |
120 mAFöljande |
|||
Signalutgång (med DC 5 V) |
2Fasskillnad 90°±20° Signalspänning Hi: Över 4,5 V Lo: Under 0,4 V |
|||
Utgangsmotstånd |
ungefär 22 Ω |
|||
Vibrationsmotstånd (utan ström)*3 |
98 m/s2 3I alla axelriktningar (75 minuter var och en) 10 Hz till 150 Hz |
|||
Störmotstånd (utan ström) *3 |
980 m/s2 3± X, Y, Z i alla axelriktningar 3 gånger Sinus halvvågschock Verkningstid 6 ms |
|||
Användningstemperaturområde |
0 ℃~40 ℃ |
|||
Spara temperaturområdet |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Kabellängd |
ungefär 1,9 m |
|||
Vikt (inklusive kabel, kontakt) |
ungefär 250 g |
Cirka 310 g |
ungefär 250 g |
Cirka 310 g |
Tillbehör |
Användsanvisning, skivor |
|||
※1Vid användning av företagets räknare () är data vid användning av DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Vid användning i uppåtriktning kan mätstangen inte helt återställas.
*3 Vibrationsmotstånd i mätningen, prestandavärdet som visas i specifikationen garanteras inte.
*4 Avbrytning, anslutning och ombyggnad av signalkabeln kommer inte att uppfylla CE-specifikationerna.
Guangzhou Chengmin Electronic Technology Co., Ltd. Professional Fördelar Leverera Japan Ono ONOSOKKI Full Serie Mätningstestinstrument! Delvis på plats!
Vanlig typ:GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Vibrationsbeständighet:GS-6713A、GS-6730A、GS-6813A、GS-6830A
Vibrationsskyddande olja:、 GS-4730A、GS-4813A、GS-4830A
Bredd:GS-5050A、GS-5051A、GS-5100A、GS-5101A
Hög upplösning:GS-3813A、GS-3830A
Ono hastighetssensor:
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 hastighetsmätare:
SE-1200、SE-2500、SE-1620、HT-3200、HT-4200、HT-5500、HT-6100、HT-6200、FT-7200、HR-6800、GE-1400、EC-2100
Arbetsprincipen för digitala förskjutningssensorer:
|
(Bild 1)
|
|
|
(Bild 2)
| |
Den digitala förskjutningsmätaren består av en digital förskjutningssensor och en räknare.
Digital förskjutningssensor, vars mätstang är fast ansluten till rörligt gitter, rörligt gitter och mätstang rör sig samtidigt, med ett fast gitter på en viss plats åtskilt från rörligt gitter. Varje raster trycks med ett visst intervall. För att underlätta räkningen baserat på mätstangens rörelseriktning (+, -riktning) används två fasta raster A och B, där B-raster jämför A-raster med 1/4P (våglängd). Ljuskällan projiceras till ljussensoren genom att fasta och flytta två raster. (Bild 1)
Om den rörliga rastern rör sig i förhållande till den fasta rastern, kommer ljuset genom den fasta rastern att skapa en alternerande förändring av ljus och mörker. Vid denna tidpunkt kan du få 2 kvadratvågssignaler med 90 graders skillnad mellan fasen och perioden, baserat på framsteg eller fördröjning mellan signalerna, kan du bedöma riktningen för rörelsen av mätstangen, räkna plus och minus beräkna den mätta bitförskjutningen. (Bild 2)
1P (våglängd) för utgångssignalen från en digital förskjutningssensor är av typen 4 μm (modell med 1 μm upplösning) eller 40 μm (modell med 10 μm upplösning). Räknaren behandlas med fyra multiplikationer och kan dela upp 1P (våglängd) i fyra beräkningar för att få en mätupplösning på 1/4P (1 μm eller 10 μm). (exklusive HS-serien)
GS-7000-seriens 1P (våglängd) är 2 μm
Arbetsprincipen för förskjutningssensorn:
Förflyttningssensor även känd som en linjär sensor, det är uppdelat i induktiv förskjutningssensor, kapacitiv förskjutningssensor, fotoelektrisk förskjutningssensor, ultraljud förskjutningssensor, Hall-typ förskjutningssensor.
Förflyttningssensorn är en linjär enhet som tillhör metallinduktion, efter anslutning av strömförsörjningen kommer det att genereras ett växlande magnetfält på brytarens induktionsyta, när metallobjektet närmar sig denna induktionsyta, genererar metallen en vortex och absorberar oscillatorns energi, så att oscillatorns utgångsmarginad linjärt försämras, och sedan enligt förändringen av försämringsmängden för att slutföra syftet med kontaktfri detektion av objekt.
Förflyttningssensorn har ingen glidkontakt, är inte påverkad av icke-metalliska faktorer som damm när den arbetar, och har låg strömförbrukning, lång livslängd och kan användas under olika svåra förhållanden.
Förflyttningssensorer används främst för intelligent kontroll av analoga mängder på produktionslinjer för automatiserad utrustning.
Arbetsprincipen för magnetisk skalbar linjär förskjutningssensor:
När arbetet sker, genereras en startpuls av den elektroniska kretsen i det elektroniska lagret, när denna startpuls överförs i vågelledaren, samtidigt som ett roterande magnetfält som går längs vågelledarens riktning, när detta magnetfält möts med magnetfältet i magnetringen eller den flytande bollen, genererar magnetisk streckningseffekt, vilket gör att vågelledaren vrids, denna vridning uppfattas och omvandlas till motsvarande elektriska pulser installerade i det elektroniska lagret, genom att beräkna tidsskillnaden mellan de två pulserna, kan den mätta förskjutningen och vätskenivån mätas exakt.
Denna produkt används främst i förskjutnings- och vätskenivåmätningssystem som kräver hög mätnoggrannhet och använder hårdare miljöer. Med hög precision, god upprepalighet, stabil och tillförlitlig, kontaktfri mätning, lång livslängd, enkel installation och stark miljöanpassning.
Dess utgångssignal är en verklig absolut positionsutgång, inte en proportionell eller en signal som behöver förstärkas igen, så det finns ingen situation av signaldrift eller förändringar i värdet, och därför behöver det inte vara regelbundet ommätning och underhåll som andra nivåsensorer. Precis eftersom utgångssignalen är absolut, så även om strömförsörjningen avbryts och anslutes igen, utgör det inte ett problem för datamottagningen, ännu mindre att återvända till nollbiten.
Jämfört med andra nivåsändare eller nivåmätare har det en uppenbar fördel, det kan användas i stor utsträckning inom olje-, kemi-, läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin för att mäta och kontrollera nivån i olika tankar. Som en förskjutningssensor kan den inte bara mäta ett rörligt objekts rekta förskjutning utan också ge en hastighetssimuleringssignal för ett rörligt objekt samtidigt.
Den elektriska vortex-strömssensoren består av en kombination av DJ-föreförstärkare och en elektrisk vortex-strömssond, vilket är ett näringssensorsystem. På grund av dess långsiktiga arbetstillförlitlighet, hög känslighet, stark störningsmotståndsförmåga, beröringsfri mätning, snabb responshastighet, hög temperaturbeständighet, långsiktigt kontinuerligt arbete under tuffa miljöer som olja, ånga, vatten och andra, detektering inte påverkas av oljeforensning, ånga och andra medier, har använts i stor utsträckning i el, petrokemi, metallurgi, stål, flyg, rymdfart och andra stora och medelstora företag, för att övervaka och skydda olika axelförflyttning, vibrationer, rotationshastighet, uppblåsningsskillnad, eccentricitet, oljefilmtjocklek, etc. för att tillhandahålla holografiska dynamiska egenskaper för precisionsdiagnossystem och effektivt skydda utrustningen. Systemet består främst av sonder, förlängningskablar (tillval), preformer och tillbehör. Brett linjärt område, bra dynamisk respons och stark störningsskydd.
En elektrisk virvelströmssensor är en kontaktfri förskjutningssensor baserad på högfrekvent elektrisk virvelströmseffekt. Den högfrekventa strömmen som genereras i preformen strömmer från oscillatorn in i sondspolen och spolen genererar ett högfrekvent elektromagnetiskt fält. När ytan av den mätta metallen ligger nära spolen genereras en induktionsström, dvs. en elektrisk vortex, på metallytan på grund av effekten av det högfrekventa elektromagnetiska fältet. Strömmen genererar ett växlande magnetfält i motsatt riktning till spolens magnetfält, och de två magnetfälten som itererar på varandra ändrar impedansen hos den ursprungliga spolen. Därför kan förändringen av avståndet mellan sonden och den mätta metallytan mätas genom förändringen av impedansen i sondspolen. Föranordningen ger ut en jämströmsspänning som är proportionell till avståndet beroende på förändringen av impedansen i sondspolen.



