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米朗的电位计原理的直线位移传感器从测量移动的方式上分为拉杆式、滑块式、回弹式等,这些传感器具有几乎相同的电气特性,只是针对不同应用场合对传感器的工作范围、安装方式等不同的要求而设计。同样出于不同安装方式的考虑,传感器除了标准的KTC1、KTF等系列,还有KTC2、KTM、KPM等系列的微型传感器。而WY-01系列传感器则考虑在恶劣环境下使用的要求(水、油或者粉尘较多的环境),对传感器外壳的材料和拉杆往复运动轴承密封出的结构进行了专门的防尘防油/水设计,使该系列传感器比较标准型具有更强的抗震、耐高温高湿、抵御水、油污和粉尘等性能。针对被测对象不方便与传感器直接连接的应用场合,米朗还开发出了内置和外置复位弹簧的直线位移传感器KTR系列,测量杆与被测量对象通过滚轮或圆点接触,被测物体位置的移动,可以通过滚轮或圆点接触传递给传感器,而无需将传感器的测杆固定在被测移动物体上。
磁阻式位移传感器采⽤⽆阻轴设计,密封等级IP67,可满⾜灰尘或油污较多或潮湿环境或暂时浸没条件下的位移测量需要。磁阻式位移传感器系列产品是基于外部电磁执⾏器与内部测量游标连接的新型位移测量传感器。通过磁性游标取代传统位移传感器中的阻轴,传感器结构更紧凑。超出理论电⽓⾏程后⽆电⽓信号变化,安装更简单。
⽶朗科技推出整合⼯业等级的智能阀⻔专⽤(⻆度/直线)位置传感器,以及⼯业物联⽹科技⽽推出的智能阀门监测解决⽅ 案,可协助工厂节约资本⽀出与营运⽀出、简化建置程序缩短时程、提升作业效率、保持程序最佳化,且成本仅需传统改良监测解决⽅案的10%。智能阀⻔专⽤(⻆度/直线)位置传感器原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,⽤于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和⻓度或者⻆度进⾏直接测量。
拉线位移传感器,又称拉绳编码器,拉绳尺,拉线编码器,拉绳位移传感器,是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度传感器和直线位移传感器的优点,成为⼀款结构紧凑、测量行程长、具有⾼精度测量的优良传感器。拉线位移传感器系列产品具有很⼤的选择空间,具有模拟信号4-20mA、0-5V、0-10V和脉冲信号A、B、Z相数字输出,RS485数字信号输出。满足大行程、高精度、信号多样、防水、防爆等需求。
拉线位移传感器,又称拉绳编码器,拉绳尺,拉线编码器,拉绳位移传感器,是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度传感器和直线位移传感器的优点,成为⼀款结构紧凑、测量行程长、具有⾼精度测量的优良传感器。拉线位移传感器系列产品具有很⼤的选择空间,具有模拟信号4-20mA、0-5V、0-10V和脉冲信号A、B、Z相数字输出,RS485数字信号输出。满足大行程、高精度、信号多样、防水、防爆等需求。
磁致伸缩位移传感器的原理是利⽤两个不同磁场相交时产⽣⼀个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从⽽换算出准确的位置。这两个磁场⼀个来⾃磁环中的永磁铁,另⼀个来⾃传感器电⼦仓中的电⼦部件产⽣的激励脉冲。由于输出信号是真正的值,⽽不是⽐例的或需要再放⼤处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
磁致伸缩式静力水准仪是一种高精密液位测量仪器,由一个高精度的磁致伸缩液位计加上储液罐,液位浮球,排气阀,调平支架,水管等部件构成。在使用中,多个静力水准仪的容器用通液管联接,每一容器的液位由相关传感器测出,进而可测出各测点的液位变化量。 磁致伸缩式静力水准仪用于测量基础和建筑物各个测点的相对沉降的精密仪器,广泛应用于大坝、高层建筑物、核电站、水利枢纽、岩体、管道、路基、路堑、桥梁、隧道、地铁、大型储罐等结构物的不均匀沉降自动化监测。
差动变压器式位移传感器(LVDT)可⼴泛应⽤于裂缝测量监测,桥梁测量监测,航天航空,机械,建筑,纺织,铁路,煤炭,冶 ⾦,塑料,化⼯以及科研院校等国⺠经济各⾏各业,⽤来测量伸⻓,振动,物体厚度,膨胀等的高科技产品。LVDT位移传感器具有优良的性能,适⽤于质量控制和计量应⽤中的⾼精度,⾼重复性的测量。测头采⽤⾼硬度的耐磨材料氮化硅陶瓷,测轴移动部分采用精密导轨。LVDT位移传感器外配变送器可输出标准的直流信号,采⽤⽅便的单电源+12〜30V DC供电,输出信号为标准的可被 计算机或PLC使用的0-5V,0-10V,4-20mA或RS485信号输出。
电涡流传感器系统的工作原理是电涡流效应,属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈导入一个交变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场。如果将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值,电涡流测量原理可以测量所有导电材料。由于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的被测物体。独特的圈式绕组设计在实现传感器外形精良紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的要求。
米朗科技角度位移传感器,具有无触点、长寿命、高分辨、高频响、低温漂、优线性、耐振抗冲、抗干扰等特点。广泛应用于水、油、气、振动、粉尘、冲击等多种恶劣工业环境中。
米朗科技高精度数字输出型倾⻆传感器,分辨⼒可达0.01°,高精度数字输出型倾角传感器,精密倾⻆仪内部采⽤⾼分辨⼒差分数模转换器,内置⾃动温度补偿和滤波算法,减⼩了因环境变化引起的误差。测量原理是把静态重力场的变化转换成倾角变化,通过数字方式或者模拟方式直接输出当前的姿态角。外壳采⽤锌合⾦压铸成型,机械强度⾼,温度膨胀系数小,密封性能⾼,安装⽅便、使⽤简单、体积小、抗外界电磁干扰、承受振动冲击能⼒强,是工程机械等行业倾角测量的推荐选择!
超声波位移传感器是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动,利用超声波的特性研制而成的传感器。微型超声波位移传感器具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波测距一般采用飞行时间法TOF(Time of Flight)。传感器到障碍物的距离S=vt/2。根据超声波发射和接收之间的飞行时间原理进行测量,利用声波介质对被检测物进行非接触式无磨损的检测,对透明或有色物体,金属或非金属物体,固体、液体、粉状物质均能检测。微型超声波位移传感器其检测性能不受工件颜色、材质、透明度的影响,包括烟尘环境和雨天。
磁感应滑块式直线位移传感器其核⼼电⼦部件磁感应芯⽚由⽶朗公司⾃主研发⽣产,可选择数字信号输出与模拟量信号输出,绝对位置输出型;360mm以内的任意⾏程都可定制。是替代小量程直线位移传感器的绝佳选择。磁感应滑块式直线位移传感器为⾮接触式,永不磨损。具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快、⼯作寿命⻓等优点。传感器不用重新标定,也不用定期维护。
米朗科技轮辐式称重传感器采用应变片在传感器内部组成惠斯通电桥,传感器在受到外力作用时会产生形变,引起紧贴在传感器内部的应变片阻抗成线性的增加或者减小。通过匹配的变送器模块,可将力学量转换成标准的4-20mA,0-5V,0-10V等模拟信号直接与自动控制设备PLC或计算机等连接。
轮辐式称重传感器采用合金钢表面镀镍,轮辐式弹性体拉式结构,具有低外形、抗偏载、精度高、强度好、安装方便、拉压输出对称性好等特点。
振弦式裂缝计是⽬前国内外普遍重视和⼴泛应⽤的⼀种⾮电量电测的传感器。它包括经过热处理的振弦检测元件,⼀根⼀端与振弦连接,另⼀端与滑动拉杆相连的消除了应⼒的弹簧构成。随着滑动拉杆的拉动,弹簧开始伸⻓并引起振弦张⼒的增加,钢弦的振动频率也随之产⽣改变,张力与弹簧的伸⻓成正比。因此位移的变化可以通过测量钢弦的张力即钢弦的振动频率变化来实现。由于振弦传感器直接输出振弦的⾃振频率信号,因此,具有抗干扰能⼒强、受电参数影响小、零点飘移小、受温度影响小、性能稳定可靠、耐震动、寿命⻓等特点。
固定式测斜传感器/智能测斜仪是本公司基于高精度六轴传感器结合单片机嵌⼊式系统研发的⼀款固定式倾⻆测量仪。⽤以观测边坡、基坑,铁路等相对⽔平的双轴倾斜⻆度,配合⾃动实时监测系统也可适合于滑坡地质活动的长期监测。钻孔的多级设置,可以测量每个深度的倾⻆,将倾⻆进⾏位移换算,适⽤于常规测量⽅式难以观测到的隐蔽部位的形变量。固定式测斜传感器/智能测斜仪内部由电⼦仓部分(⾼精度⻆度敏感元件及芯片组),以及外部不锈钢组件,滑轮组件等构成。外部为⼀根四芯屏蔽线引出。通常安装固定式测斜仪还需要安装附件,如测斜管,不锈钢丝,吊环等,需根据现场情况合理地进⾏配置。
电感调频式位移传感器可⼴泛应⽤于国防⼯程科学试验,⼯程勘测设计⼟⼯试验和原位测试⾛向各种⾏业和⼯业⾃动化与测控技术领域。成为智能⼆次仪表,微机应⽤部⻔产品配套的理想选择。电感调频式位移传感器具有优良的性能,采⽤⽅便的单电源12V DC供电,电⼦电路密封在304不锈钢⾦属管内,具备防水,防腐,防爆性能。⼯作可靠,因结构简单紧凑,封装严密,既抗震又耐潮,特别适合于恶劣环境下使⽤。
磁栅尺是根据磁感应的原理进行⼯作。当读磁头在磁尺的磁场空间中做直线运动时,读磁头会根据运动的相关位移量实时的输出符合标准的位置脉冲。MSK滑块式磁栅尺本产品主要⽤于木工、石材加⼯、锯切、金属切削、纺织、印刷、包装、塑料加⼯、自动化系统、切割设备、电⼦组装设备、测量/检测设备等。产品优势:非接触、高速测量;高分辨率;内置LED状态指示灯;极强的抗污和抗油能⼒;简易的安装方式。
米朗科技MLD-30M系列传感器是26GHz⾼频雷达式物位测量计,测量距离可达30米。天线被进⼀步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,雷达物位计可用于河道、湖泊、浅滩、固体料、过程容器或强粉尘、易结晶/露场合反应釜等⼀些复杂的测量条件。雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表⾯后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电⼦线路部分自动转换成物位信号。
米朗科技张力传感器采用应变片在传感器内部组成惠斯通电桥,传感器在受到外力作用时会产生形变,引起紧贴在传感器内部的应变片阻抗成线性的增加或者减小。通过变送器可将力学量转换成标准的4-20mA,0-5V,0-10V等模拟信号直接与自动控制设备PLC或计算机等连接。米朗科技张力传感器采用合金钢材质,稳定性高,安装方便,信号稳定抗干扰,可安装不同规格滑轮 。
米朗科技无线传输模块W1是一款高性能、低功耗、远距离的微功率射频无线数据收发电台,内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线代替的功能。 无线数传电台的射频芯片基于扩频跳频技术,在稳定性、抗干扰能力以及接收灵敏度上都超越现有的GFSK电台。配置低功耗高速处理器,数据处理能力、运算速度均有所提高。 用户可以通过我司配置的上位机软件根据实际需求灵活配置电台的工作频率、串口速率、扩频因子、有效数据比和扩频带宽等参数,操作简单,使用方便。无线数传电台的软件硬件都是工业级设计标准,有强有力的保护措施。保证在特殊环境下可以稳定可靠工作。电台设计有多种接口,有工业级485,工业级TTL和标准DB9串口232,并且DC6~35V宽电压输入,是一款完全适合工业应用的数传电台。
磁致伸缩位移传感器的原理是利⽤两个不同磁场相交时产⽣⼀个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从⽽换算出准确的位置。这两个磁场⼀个来⾃磁环中的永磁铁,另⼀个来⾃传感器电⼦仓中的电⼦部件产⽣的激励脉冲。由于输出信号是真正的值,⽽不是⽐例的或需要再放⼤处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
米朗科技间隙传感器可以测量两个物体之间的间隙或距离。它的原理是利⽤差动变压器式位移传感器(LVDT)原理,通过测量铁芯在线圈中位置变化来确定两个物体之间的间隙或距离。间隙传感器特点:测量范围大,分辨率⾼,重复性好,内置线圈无滑动触点,使用寿命长,外配变送器可输出信号4-20mA,0-5V、0-10V、±5V、±10V、RS485。
水利工程闸门位移传感器分为MPSZFS2-ZM拉绳线式系列闸门开度(拉线磁编码器)位移传感器、MPSZFS2-ZL拉绳线式系列闸门开度(拉线磁编码器)位移传感器、MKDC拉杆式系列闸门开度外置式(磁致伸缩)位移传感器、MKD拉杆式系列闸门开度外置式(霍尔磁栅)位移传感器、MKDM滑块式系列闸门开度滑块式(磁致伸缩)位移传感器、MTL3闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器、WOA-D2闸门开度(双输出磁感应)多圈编码器、26GHz雷达物位计料位计液位计。
莱茵系列拉线位移传感器,又称拉绳编码器,拉绳尺,拉线编码器,拉绳位移传感器,是直线位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度传感器和直线位移传感器的优点,成为⼀款结构紧凑、测量行程长、具有⾼精度测量的优良传感器。拉线位移传感器系列产品具有很⼤的选择空间,具有模拟信号4-20mA、0-5V、0-10V和脉冲信号A、B、Z相数字输出,RS485数字信号输出。满足大行程、高精度、信号多样等需求。
莱茵系列碳膜电阻位移传感器(别名:电阻尺,电子尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。采用优质材料德国工艺加工而成,产品精度高、稳定性好、使用寿命长、型号齐全,广泛应用于各类自动化设备控制系统。
万星系列碳膜电阻位移传感器(别名:电阻尺,电子尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。采用优质材料德国工艺加工而成,产品精度高、稳定性好、使用寿命长、型号齐全,广泛应用于各类自动化设备控制系统。
普通的电⼦尺及拉绳尺,都是电位计原理的位移传感器,实际上就相当于⼀个电位器,通俗点讲也叫:滑动变阻器,供电多少V电压,输出就是0-多少V电压;如果供电电压只有24V的,但是输出却想要0-5V\0-10V\4-20MA\RS485等其中⼀种输出信号,那就需要配我们的模块即可。模块可以内置在传感器内部,也可以外置插头模块(限模拟量信号输出)、或单独的铝合金或塑胶壳的模块。米朗科技也提供RS485转模拟量的变送模块供客⼾选择。
KTC1拉杆式直线位移传感器(别名:电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。KTC1拉杆式直线位移传感器(别名:电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
KTR系列外置弹簧自复位式电阻尺(别名:裂缝计,裂缝位移传感器,电子尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。KTR系列外置弹簧自复位式电阻尺(别名:裂缝计,裂缝位移传感器,电子尺,电位器,位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
KTR内置弹簧自复位式位移传感器(别名:裂缝计,裂缝位移传感器,电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。KTR内置弹簧自复位式位移传感器(别名:裂缝计,裂缝位移传感器,电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
KTF1滑块式电子尺(别名:电阻尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。KTF1滑块式电子尺(别名:电阻尺,电位器,位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
KTF滑块式位移传感器(别名:电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。KTF滑块式位移传感器(别名:电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
LWH2微型拉杆电子尺(别名:电阻尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。LWH2微型拉杆电子尺(别名:电阻尺,电位器,位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
KTC2微型拉杆直线位移传感器(别名:电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)原理:电位计原理,所有传感器为位置测量型,用于调节系统(控制系统)和测量系统中,对位移和长度进行直接测量,输出直流电压信号,也可以通过内置或者外置的V/A变送模块将信号转换成标准的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信号,也可以远距离传输控制要求。KTC2微型拉杆直线位移传感器(别名:电子尺,电阻尺,电位器,位移传感器)输出位移变化:0-100%给定输入工作电压(随位移变化而变化)。
在铁磁质中磁化方向的改变会引起介质晶格间距的改变,从而使得铁磁质的长度和体积发生改变,即:磁致伸缩现象,也称为威德曼效应,其逆效应称为维拉里效应。
磁致伸缩位移传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。
电涡流传感器系统的工作原理是电涡流效应,属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈导入一个交变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场。如果将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值,电涡流测量原理可以测量所有导电材料。
电涡流测量原理属于一种电感式测量原理。电涡流效应源自振荡电路的能量。而电涡流需要在可导电的材料内才可以形成。给传感器探头内线圈导入一个交变电流,可以在探头线圈周围形成一个磁场。如果将一个导体放入这个磁场,根据法拉第电磁感应定律,导体内会激发出电涡流。根据楞兹定律,电涡流的磁场方向与线圈磁场正好相反,而这将改变探头内线圈的阻抗值。这个阻抗值的变化与线圈到被测物体之间的距离直接相关。传感器探头连接到控制器后,控制器可以从传感器探头内获得电压值的变化量,并以此为依据,计算出对应的距离值。电涡流测量原理可以测量所有导电材料。 由于电涡流可以穿透绝缘体,即使表面覆盖有绝缘体的金属材料,也可以作为电涡流传感器的被测物体。独特的圈式绕组设计在实现传感器外形jizhi紧凑的同时,可以满足其运转于高温测量环境的要求。
在铁磁质中磁化方向的改变会引起介质晶格间距的改变,从而使得铁磁质的长度和体积发生改变,即:磁致伸缩现象,也称为威德曼效应,其逆效应称为维拉里效应。磁致伸缩位移传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。磁致伸缩传感器为非接触式,永不磨损。具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快、工作寿命长等优点。传感器不用重新标定,也不用定期维护。
一、闸门开度(拉线磁编码器)位移传感器概述:
1. 闸门开度(拉线磁编码器)位移传感器,又称拉绳编码器,拉绳尺,拉线尺,拉线编码器,拉绳位移传感器,该传感器采用米朗公司自主研发多圈磁感应值编码器,内部使用高强度灌封胶封装(限防护等级IP68),从而保证磁感应绝 对 值编码器能够在水下长期正常工作。
2. 闸门开度(拉线磁编码器)位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度传感器和直线位移传感器的优点,成为一款测量行程长、安装简单、具有高精度测量的绝 对 值拉线位移传感器。
二、闸门开度(拉线磁编码器)位移传感器技术参数:
项目规格
内容
备注
量程
100mm-4000mm
ZM
电源电压
DC12V~DC24V
(电压/电流/RS485)
波动5%以下
电源电压VCC消耗电流
40mA
不含突变情况
输出信号
电压输出型:0-5V,0-10V,
电流输出型:4-20mA,
数字信号输出型:RS485,SSI,
脉冲信号A/B/Z
绝 对 位置输出型
线性精度
±0.25%FS
重复性
±0.05%FS
分辨率
模拟量16位,数字量12位
线径规格
1.5mm(SUS316)
防雷击/防浪涌
有(GB/T 17626.5-2019)
防静电
有(GB/T 17626.2)
防腐蚀
盐雾测试24H,6级
抗震动
10Hz to 2000Hz,5g
工作环境温度
-10℃~60℃
低温状态下,需保持无结晶状态
防护等级
IP68
三、闸门开度(拉线磁编码器)位移传感器接线方式(具体以实物接线为准):
重载型拉绳位移传感器,又称拉绳编码器,拉绳尺,拉线尺,拉线编码器,拉线位移传感器,该传感器采用米朗公司自主研发多圈磁感应 绝 对值编码器,内部使用高强度灌封胶封装(限防护等级IP68),从而保证磁感应 绝 对值编码器能够在水下长期正常工作。重载型拉绳位移传感器在结构上的精巧集成,充分结合了角度传感器和直线位移传感器的优点,成为一款测量行程长、安装简单、具有高精度测量的 绝 对值拉线位移传感器。
米朗科技MLD-30系列传感器是26GHz高频雷达式物位测量计,测量距离可达30米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,雷达物位计可用于河道、湖泊、浅滩、固体料、过程容器或强粉尘、易结晶/露场合反应釜等一些复杂的测量条件。雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
WOA-D2系列磁感应编码器为测量电机旋转位置的内部非接触式绝 对 值编码器,产品为米朗科技自主研发的磁感应多圈传感器,并加入信号调理及算法,计算绝 对角度,可同时输出模拟量信号与数字量信号。
一、闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器概述:
在铁磁质中磁化方向的改变会引起介质晶格间距的改变,从而使得铁磁质的长度和体积发生改变,即:磁致伸缩现象,也称为威德曼效应,其逆效应称为维拉里效应。
闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器的原理是利用两个不同磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自磁环中的永磁铁,另一个来自传感器电子仓中的电子部件产生的激励脉冲。激励脉冲沿传感器内用磁致伸缩材料制造的波导丝以声速运行。当与磁环中的永磁场相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝产生的机械振动形成一个应变脉冲。应变脉冲很快便被电子仓中的感测电路探测到。从产生激励脉冲的一刻到应变脉冲被探测到总的时间乘以固定的声速,我们便能准确的计算出磁铁的位置变化。这个过程是连续不断的,所以每当磁环位置改变时,新的位置会被迅速测量出来。由于输出信号是真正的位置值,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必像其他传感器那样需要定期重标。
闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器为非接触式,永不磨损。具有高分辨率、高精度、高稳定性、高可靠性、响应时间快、工作寿命长等优点。传感器不用重新标定,也不用定期维护。
二、闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器技术参数:
三、闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器接线方式:
用户在接线前,请检查供电电源是否满足: +24VDC的要求,并且电源输出功率必须大于产品总功耗,按不同量程每支传感器≤95mA计算。如果电源不能满足要求,请更换供电电源以保证传感器能够正常工作。
四、闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器的接线方式:
1,传感器模拟量信号输出共有五个接点:电源正(棕)、电源负(黑)、信号输出正(蓝)、信号输出负(白)、壳体地(屏蔽线)
2,传感器数字量信号输出共有五个接点:电源正(棕)、电源负(黑)、RS485A(蓝)、RS485B (白)、壳体地(屏蔽线)
五、闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器安装尺寸图:
六、闸门开度内置高压式(磁致伸缩)位移传感器选型:
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