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产品展示/ Product display
bernstein传感器经销现货传感器是指能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。产品规格感应距离从2mm到22mm性能等级从5VA到250VA温度范围-5°C到+70°C或者-40°C到+150°C坚固的金属和塑料外壳保护等级IP67上海兴拓机械愿和你们合作共赢,携手共进。
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bernstein传感器经销现货
深入的市场知识,近距离接触终端用户以及多年在机械工程和电子领域的经验,这些都反映到我们产品后的细节上。
我们欢迎与我们的客户直接对话,使我们能够为他们提供很好的解决方案,来满足他们特定应用的要求。
在此背景下,博恩斯坦公司是世界前端的工业安全技术产品提供商之一。凭借我们综合全面的开关、传感器、机箱和操作终端,我们向客户提供高效灵活的解决方案。通过符合安全准则,我们的产品*结合在个别系统解决方案中。
面向未来的解决方案
我们的目标是积极影响技术创新和现代化的应用解决方案。因此,博恩斯坦一直在决定性技术趋势的中心。我们将继续在技术,生态和经济效率方面提供好的解决方案,这是我们面向未来坚定的承诺。
一般来是,Bernstein电感式传感器由四个基本元件组成:线圈、振荡器、阀值开关和带短路保护的输出级,Bernstein振动器产生高频信号,使线圈的作用面发射出交变电磁场。进入到电磁场的金属物体会受到刺激产生涡流。这些涡流从和振动器中获取能量,使振动器发生衰减。能量获越多,则金属物体越靠近作用面。阈值开关根据的衰减值在输出级进行关断。在直流电压接近开关中,采用NPN三极管作为阈值开关来关断负极的连接负载。在交流电压开关中,采用晶闸管或双向晶闸管作为输出级。
小型接近传感器
EM系列线内置放大器
Bernstein特性:
●超小型感测头
●放大器与操作指灯内置于缆线中
●巩固,可挠性缆线
●IP-67级防水外壳
检查距离
埋入型-可达4mm
-小型感测头
有直径仅3mm的圆柱型与M5的螺纹型感测头,EM系列传感器有效地节省了空间。
-长度缩短
感测头长度仅为传统M8尺度内置型接近传感器的一半。EM系列能够设备于有限的空间中,然后拓宽了它的运用范畴。
-可见的输出指示灯
输出指示灯坐落缆线上的放大器外壳上,使传感器的操作简略招认。
-可韧挠性缆线
输出缆线是用高张力的铜合金所制成,可提供比传统被覆线高出5倍的可挠性。
-平行设备
替换频率的EM传感器可彼此靠近设备而不致发作烦扰。
磁性开关/磁性传感器
博恩斯坦不但拥有*的机电式磁开关,还开发了一系列电子式磁开关,它利用了霍尔效应和磁阻效应进行工作。机电式和电子式磁开关的特性可以确保它们在各自的应用环境内达到佳使用状态。
传感器是指能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。我国国家标准(GB7665-2005)对传感器的定义是:“能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置”。
传感器作为信息获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。
作用:利用物理效应、化学效应、生物效应,把被测的物理量、化学量、生物量等转换成符合需要的电量。
传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称.通常被测量是非电物理量,输出信号一般为电量.当今世界正面临一场新的技术革命,这场革命的主要基础是信息技术,而传感器技术被认为是信息技术三大支柱之一.一些发达国家都把传感器技术列为与通信技术和计算机技术同等位置.随着现代科学发展,传感技术作为一种与现代科学密切相关的新兴学科也得到迅速的发展,并且在工业自动化测量和检测技术、航天技术军事工程、医疗诊断等学科被越来越广泛地利用,同时对各学科发展还有促进作用。
触点矩形外壳
由于使用只有一个单一的“活跃”元件(触点),“传统”的机电磁性开关在运行极为可靠。通用电流能力和低的采购成本允许这些开关在广泛应用中使用。你会发现下面的博恩斯坦触点矩形外壳传感器。
产品规格
感应距离从2mm到22mm
性能等级从5VA到250VA
温度范围-5°C到+70°C或者-40°C到+150°C
坚固的金属和塑料外壳
保护等级IP67
产品优势
不同几何形状从28x18mm到100x58mm
根据相应要求的各种性能等级
常开触点,常闭触点,转换触点和双稳态版本
取决于参考磁铁,大的感应距离
无需辅助能源
高价格/性能比
主要特性
传感器静态
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的大偏差值与满量程输出值之比。
灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不*的程度。
漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
分辨力:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后输出发生可观测的变化,这个输入增量称传感器的分辨力,即小输入增量。
阈值:当传感器的输入从零值开始缓慢增加时,在达到某一值后输出发生可观测的变化,这个输入值称传感器的阈值电压。
传感器动态
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。较常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
线性度
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为小二乘法拟合直线。
灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。
它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
分辨率
分辨率是指传感器可感受到的被测量的小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
按用途
压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。
按原理
振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。
按输出信号
模拟传感器:将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器:将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
膺数字传感器:将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器:当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
按其制造工艺
通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。
薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。
厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。
陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶、凝胶等)生产。
完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。
每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。
按测量目
物理型传感器是利用被测量物质的某些物理性质发生明显变化的特性制成的。
化学型传感器是利用能把化学物质的成分、浓度等化学量转化成电学量的敏感元件制成的。
生物型传感器是利用各种生物或生物物质的特性做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的传感器。
按其构成
基本型传感器:是一种基本的单个变换装置。
组合型传感器:是由不同单个变换装置组合而构成的传感器。
应用型传感器:是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器。
按作用形式
按作用形式可分为主动型和被动型传感器。
主动型传感器又有作用型和反作用型,此种传感器对被测对象能发出一定探测信号,能检测探测信号在被测对象中所产生的变化,或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号。检测探测信号变化方式的称为作用型,检测产生响应而形成信号方式的称为反作用型。雷达与无线电频率范围探测器是作用型实例,而光声效应分析装置与激光分析器是反作用型实例。
被动型传感器只是接收被测对象本身产生的信号,如红外辐射温度计、红外摄像装置等。
数据表:
图:
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