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IFM振動傳感器技術資料共享

更新時間:2018-04-13   點擊次數:1560次

IFM振動傳感器技術資料共享
IFM振動傳感器并不是將原始要測的機械量轉變為電量,而是將原始要測的機械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機械接收部分加以接收,形成另一個適合于變的機械量,zui后由機電變部分再將變為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機械接收部分和機電變部分的工作性能來決定的。振動傳感器在測試技術中是關鍵部件之一,它的作用主要是將機械量接收下來,并轉為與之成比例的電量。由于它也是一種機電轉裝置。所以我們有時也稱它為能器、拾振器等。
IFM振動傳感器測試方法
在工程振動測試領域中,測試手段與方法多種多樣,但是按各種參數的測量方法及測量過程的物理性質來分,可以分成三類。
機械式
將工程振動的參量轉成機械信,再經機械系統放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,它能測量的頻率較低,精度也較差。但在現場測試時較為簡單方便。
光學式
將工程振動的參量轉為光學信,經光學系統放大后顯示和記錄。如讀數顯微鏡和激光測振儀等。
電測
將工程振動的參量轉成電信,經電子線路放大后顯示和記錄。電測法的要點在于先將機械振動量轉為電量(電動勢、電荷、及其它電量),然后再對電量進行測量,從而得到所要測量的機械量。這是目前應用得zui廣泛的測量方法。


溫度是一個基本的物理量,自然界中的過程無不與溫度密切相關。溫度傳感器是zui早開發,應用zui廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
兩種不同材質的導體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。
IFM溫度傳感器功能
溫度評估范圍廣
帶有可編程的開關輸出和可調整的模擬輸出
直觀友好的操作
本地顯示當前溫度值
自動識別連接的傳感器類型


IFM易福門傳感器功能應用
應用    用于Pt100及Pt1000測量元件
電氣數據
工作電壓 [V]    18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗 [mA]    < 50
防護等級    III
反相保護    是
開機延遲時間 [s]    1
watchdog集成看門狗電路    是
輸出
輸出數量    2
輸出信    開關信; 模擬信; IO-Link; (可配置)
數字輸出數量    1
輸出功能    常開/常閉; (可設定參數)
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V]    2
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA]    250
模擬輸出數量    1
模擬電流輸出 [mA]    4...20; (反應時間模擬量輸出: 384 ms)
負載zui大值 [Ω]    (Ub - 10 V) x 50
模擬電壓輸出 [V]    0...10; (反應時間模擬量輸出: 384 ms)
負載電阻zui小值 [Ω]    2000
電氣設計    PNP/NPN
短路保護    是
短路保護類型    脈沖
過載保護    是
測量/設定范圍
測量范圍   
-40...300 °C    -40...572 °F
開關點, SP   
-39.8...300 °C    -39.6...572 °F
復原點, rP   
-40...299.8 °C    -40...571.6 °F
測量值起點   
-40...295 °C    -40...563 °F
測量值終點   
-35...300 °C    -31...572 °F
設定步距   
0.1 °C    0.1 °F
分辨率
開關量輸出分辨率 [K]    0.1
模擬量輸出分辨率 [K]    0.1
顯示分辨率 [K]    0.1
精度/偏差
開關點精度 [K]    ± 0,3
精密模擬輸出 [K]    ± 0,3
顯示度 [K]    ± 0,3
溫度變化率 /10 K [K]    0.1


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IFM振動傳感器

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