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Shanghai Jingshi Industrieentwicklung Co., Ltd.
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MIDORI-Sensoren

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MIDORI Sensor$r$nModell: LP-20FB 1K$r$nMIDORI Green Meter Linear Displacement Sensor Effektiver elektrischer Stromvergang: 20mmLP-20F (nach unten): Effektiver elektrischer Stromvergang 20mmLP-20FB (nach oben): Effektiver elektrischer Stromvergang 20mm mit Rückfedergröße (mm)

Produktdetails

MIDORI-Sensoren

Artikelnummer: LP-20FB 1K

MIDORI Grünmesser Straßenverschiebssensor Effektiver Stromvergang: 20mmLP-20F (nach unten): Effektiver Stromvergang: 20mmLP-20FB (nach oben): Effektiver Stromvergang: 20mm mit hinteren Federgrößen (mm)

LP-20F/LP-20FB linearer Verschiebungssensor Arbeitsprinzip:

Potentionäre Verschiebungssensoren, die mechanische Verschiebungen durch Potentionelemente in eine lineare oder beliebige Funktionsausgabe von Widerstand oder Spannung umwandeln. Sowohl gewöhnliche lineare als auch kreisförmige Potenziatoren können als lineare Verschiebungs- und Winkelverschiebungssensoren eingesetzt werden. Potenziatoren, die für die Messung von Verschiebungen konzipiert sind, erfordern jedoch eine bestimmte Beziehung zwischen Verschiebungsänderungen und Widerstandsänderungen. Die bewegliche Bürste des potentiostatischen Verschiebungssensors ist mit dem gemessenen Objekt verbunden.

Die Verschiebung des Objekts verursacht eine Änderung des Widerstands am beweglichen Ende des Potenziators. Die Größe der Veränderung des Widerstandswertes spiegelt den Messwert der Verschiebung wider, während die Erhöhung oder Verringerung des Widerstandswertes die Richtung der Verschiebung anzeigt. Normalerweise wird die Stromspannung auf dem Potenziator verwendet, um die Widerstandsänderung in die Ausgangsspannung umzuwandeln. Der Wickelpotentior ändert sich aufgrund seines Widerstands bei der Bewegung seiner Bürste als Treppe, dessen Ausgangseigenschaften auch treppenförmig sind. Wenn ein solcher Verschiebungssensor als Verschiebungsrückkopplungselement in einem Servosystem verwendet wird, verursacht eine zu hohe Stufenspannung eine Schwingung des Systems. Daher sollte bei der Herstellung des Potentiators der Widerstandswert pro Zipper minimiert werden. Ein weiterer wesentlicher Nachteil von potentiostatischen Sensoren ist die Leichtigkeit zum Verschleiß. Seine Vorteile sind: einfache Struktur, großes Ausgangssignal, einfache Bedienung und niedriger Preis.

Magnetisch ausdehnbarer Verschiebungssensor, der die absolute Position des aktiven Magnetrings präzise erkennt, um den tatsächlichen Verschiebewert des detektierten Produkts zu messen; Die hohe Präzision und Zuverlässigkeit dieses Sensors wurden in Tausenden von praktischen Fällen weit verbreitet.

Da der aktive Magnetring und die empfindlichen Komponenten nicht direkt in Kontakt stehen, können die Sensoren in extrem rauen industriellen Umgebungen eingesetzt werden, die nicht anfällig für Ölflecken, Lösungen, Staub oder andere Verschmutzungen sind, und die IP-Schutzklasse ist über IP67. Darüber hinaus ist der Sensor mit High-Tech-Materialien und elektronischer Verarbeitungstechnik verwendet, so dass er in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hohem Druck und hohen Schwingungen eingesetzt werden kann. Das Ausgangssignal des Sensors ist ein absoluter Verschiebungswert, so dass Daten nicht verloren gehen, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen oder wieder angeschlossen wird, und es nicht erforderlich ist, sie wieder auf Null zu setzen. Da empfindliche Komponenten berührungslos sind, verursachen auch wiederholte Inspektionen keinen Verschleiß des Sensors, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Inspektion erheblich erhöhen kann.

Der magnetische Ausdehnungsverschiebungssensor verwendet das magnetische Ausdehnungsprinzip und erzeugt ein Spannungsimpulssignal, um die Position genau zu messen, indem zwei verschiedene Magnetfelder sich kreuzen. Das Messelement ist ein Wellenleiter, in dem die empfindlichen Elemente aus speziellen magnetisch dehnbaren Materialien hergestellt sind. Der Messprozess wird durch die Elektronenkammer des Sensors erzeugt, der Stromimpuls wird innerhalb des Wellenleiters übertragen, wodurch ein umfangreiches Magnetfeld außerhalb des Wellenleiters erzeugt wird, wenn sich das Magnetfeld mit dem Magnetfeld kreuzt, das durch den aktiven Magnetring erzeugt wird, der als Positionsänderung auf dem Wellenleiter eingesetzt ist, wird aufgrund der magnetischen Streckung ein Spannungsmechanisches Wellenpulssignal innerhalb des Wellenleiters erzeugt, das Spannungsmechanisches Wellenpulssignal mit einer feststehenden Schallgeschwindigkeit übertragen wird und schnell von der Elektronenkammer erkannt wird.

Da die Übertragungszeit dieses spannungsmechanischen Wellenpulssignals im Wellenleiter und der Abstand zwischen dem aktiven magnetischen Ring und der Elektronenkammer in direktem Verhältnis stehen, kann dieser Abstand durch die Messzeit sehr genau bestimmt werden. Da das Ausgangssignal ein wahrer absoluter Wert ist und nicht proportional oder vergrößert wird, verarbeitet der Brief

Nein, also gibt es keine Situation von Signal-Drift oder Wertveränderungen, geschweiger denn regelmäßige Schwerpunkte.
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MIDORI-Sensoren

Artikelnummer: LP-20FB 1K
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