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德国原装Bernstein传感器设计布局感应距离从15 mm 到 30 mm电缆/连接器版本10 – 60 V DC or 20-250 V ACPNP / NPN 或者AC版本常开/常闭版本功能和操作电压指示器上海兴拓机械在欧美有多个分子公司,整个集团在行业内经营十几年专门致力于从事上*工业产品的进出口业务。现货经销,*。
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德国原装Bernstein传感器
上海兴拓机械在欧美有多个分子公司,整个集团在行业内经营十几年专门致力于从事上*工业产品的进出口业务。在公司全体员工的努力及广大客户和业界同仁支持之下,公司业务迅速拓展,产品已经广泛应用于大中型电厂、冶金、石化、环保、纺织、铁路、船舶、医药机械、包装机械、纺织机械、食品机械、航天航空、楼宇控制等现代工业自动化领域。
作为信号承购和预处理的机电零件的制造者和经销商,该企业很快便为自己赢得了名声。
在公司的发展*,博恩斯坦涉足了几乎所有的重要技术发展的阶段,直至今天的工业安全技术,公司以机电开关起步,随后发展到各个应用领域的电子和磁传感技术。
一开始为特殊应用而设计的产品,逐渐进入规模生产,通过不断的累积经验,形成了*的创新和专业技能。安全方案不断的向功能性和智能化发展,进而应用于外围的一些领域,
今天博恩斯坦集团为工业自动化应用提供了一系列完整的安全的零部件和系统,
公司是工业安全技术的供应商。丰富经验的累积成为在市场上立足的强大的后盾。博恩斯坦为人,机器,和过程提供了完整的系统解决方案。
从博恩斯坦综合电容式传感器范围内选择传感器和能满足您要求的技术原理。你会发现下面的博恩斯坦圆柱形外壳传感器? 20 mm / ? 34 mm。
产品优势
交流和直流版本传感器
感应距离/灵敏度,带侧电位计可调节
全封装版本,保护等级IP65
坚固的金属和塑料外壳
带聚四氟乙烯前盖的金属版本
连接器或电缆版本
温度范围从-25°C 到 +70°C
防短路版本
设计布局
感应距离从15 mm 到 30 mm
电缆/连接器版本
10 – 60 V DC or 20-250 V AC
PNP / NPN 或者AC版本
常开/常闭版本
功能和操作电压指示器
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电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量或机械量转换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。电容式传感器广泛用于位移、角度、振动、速度、压力、成分分析、介质特性等方面的测量。较常用的是平行板型电容器或圆筒型电容器。
功能原理
电容式接近开关可以检测导电体或不导电体材料,固体或液体材料。它可以用来监控容器内产品的液位,检查填充和包装系统的内含物品,以及在顺序控制系统、传送带系统等场合,实现物体检测、定位、监控和计数等功能。
可以用于检测下列介质:
固体:
木材、陶瓷、玻璃、纸叠、塑料、石材、橡胶、冰、有色金属、土豆;
液体:
水、油、饮料、粘合剂、涂料;
颗粒:
塑胶粒、颗粒产品、粮食、饲料、木片;
粉末:
燃料、洗涤剂、沙、水泥、化肥、盐、糖、面粉、咖啡。
应用
电容式传感器具有结构简单、耐高温、耐辐射、分辨率高、动态响应特性好等优点,广泛用于压力、位移、加速度、厚度、振动、液位等测量中。但在使用中要注意以下几个方面对测量结果的影响:
①减小环境温度、湿度变化(可能引起某些介质的介电常数或极板的几何尺寸、相对位置发生变化);
②减小边缘效应;
③减少寄生电容;
④使用屏蔽电极并接地(对敏感电极的电场起保护作用,与外电场隔离);
⑤注意漏电阻、激励频率和极板支架材料的绝缘性。
技术说明
电容式接近开关的功能是评估操作头对开关感应面电场施加的影响。电容器是由一个位于感应面之后的传感器电极和一个接地操作头组成的,它的容量随着物体的接近程度而随之增加。
电容的增强取决于操作头的电导率、介电常数、质量、表面积和它到传感器电极的距离。电容式限位开关配备了RC振动器,它的增益系数在前述电容器发生电容量上升,而导致振荡时,随之增加。
在限位开关中,振荡所需电容量由内置电位计对振荡器反馈测量得到。
响应灵敏度,即给定操作头的感应距离,可以通过这种方式进行调整。振荡器向评估电路输出信号,触发开关放大器。
与接近的导电材料发生响应时,触发物体和传感器感应面之间形成了电容板。
电容的改变量和随之实现的感应距离将会变得很大。
当与接近的不导电材料ε>1发生响应时,只有介电常数发生有效改变。电容增加量小于导电材料的增加量。产生的感应距离也小。
特点优势
电容式传感器与电阻式、电感式等传感器相比有如下一些优点:
(1)高阻抗、小功率,因而所需的输入力很小,输人能量也很低。电容式传感器因带电极板间静电引力极小(约几个10-5N),因此所需输入能量极小,所以特别适宜用来解决输入能量低的测量问题,例如测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力非常高,能感受0.001μm甚至更小的位移。
(2)温度稳定性好。传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料,又因本身发热极小,对稳定性影响甚微。
(3)结构简单,适应性强,待测体是导体或半导体均可,可在恶劣环境中工作。电容式传感器结构简单,易于制造,可做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高低温、强辐射及强磁场等恶劣的环境中,也能对带有磁性的工件进行测量。
(4)动态响应好。由于极板间的静电引力很小,可动部分做得很小很薄,因此其固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆赫的频率下工作,特别适合动态测量,如测量振动、瞬时压力等。
(5)可以实现非接触测量,具有平均效应。例如非接触测量回转轴的振动或偏心、小型滚珠轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容式传感器具有平均效应,可以减小工作表面粗糙等对测量的影响。
测量电路
电容传感器的特点:电容量小,变化更小(PF级)。理论上,交流电桥可作为电容传感器的测量电路,但由于电容及变化太小,不易实现。包括(1)调频电路(2)运算放大器式电路(3)二极管双T形交流电桥(4)脉冲宽度调制电路
折叠调频电路
特点:
(1)转换电路生成频率信号,可远距离传输不受干扰。
(2)具有较高的灵敏度,可以测量高至0.01μm级位移变化量。
(3)但非线性较差,可通过鉴频器(频压转换)转化为电压信号后,进行补偿。
运算放大器式电路运算放大器要求:
特点:
(1)解决了单个变极板间距离式电容传感器的非线性问题
(2)要求Zi及放大倍数足够大
(3)为保证仪器精度,还要求电源电压的幅值和固定电容稳定
(4)由于Cx变化小,所以该电路实现起来困难
(5)输入阻抗高(避免泄漏)、放大倍数大(接近理想放大器)
折叠二极管双T形交流电桥
正负半周分析:
正半周:C1充电,电流顺时针;C2放电,电流逆时针
负半周:C2充电,电流逆时针;C1放电,电流顺时针
若C1=C2,则电流抵消,若C1≠C2,则RL有信号输出
几点说明:
(1)该电路电源频率Mhz级,电源电压几十伏,电源的稳定性对输出直接产生影响。
(2)当电容以PF级变化时,输出以V级变化。
重要信息 介电常数示例
电容式传感器能够检测导电或不导电材
料,固体、液体、颗粒或粉末。不过在
实际应用中,必须考虑一些关键条件。
玻璃
橡胶
复合纸
木材
大理石
矿物油
常用术语
传感器
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。通常有敏感元件和转换元件组成。
敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。
转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的被测量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。
当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
测量范围
在允许误差限内被测量值的范围。
量程
测量范围上限值和下限值的代数差。
精确度
被测量的测量结果与真值间的*程度。
重复性
在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
相同测量方法
相同观测者
相同测量仪器
相同地点
相同使用条件
在短时期内的重复。
分辨力
传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的小变化量。
阈值
能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的小变化量。
零位
使输出的值为小的状态,例如平衡状态。
激励
为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
大激励
在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的大值。
输入阻抗
在输出端短路时,传感器输入端测得的阻抗。
输出
有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
输出阻抗
在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
零点输出
在室内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。
滞后
在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的大差值。
迟后
输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
漂移
在一定的时间间隔内,传感器输出中有与被测量无关的不需要的变化量。
零点漂移
在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
灵敏度
传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
灵敏度漂移
由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
热灵敏度漂移
由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
热零点漂移
由于周围温度变化而引起的零点漂移。
线性度
校准曲线与某一规定直线*的程度。
非线性度
校准曲线与某一规定直线偏离的程度。
长期稳定性
传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
固有频率
在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡频率。
响应
输出时被测量变化的特性。
补偿温度范围
使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。
蠕变
当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
绝缘电阻
如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘部分之间测得的电阻值。
电容式传感器应用领域用图示表示
德国原装Bernstein传感器