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德国bernstein传感器原厂经销

德国bernstein传感器原厂经销

简要描述:德国bernstein传感器原厂经销
上海兴拓机械的企业宗旨是让品质*融入生活,目标是持续为客户创造价值为目标,共创美好未来,我们愿和你们合作共赢,携手共进。
量是一个企业赖以生存的根本,也是一个企业发展的基石,无论是能够给你提供优质可靠的产品,还是您需要的品牌数量。是我公司获得广大客户认可的zui终原因,也是我们能持续发展下去的依仗。

所属分类:Burkert电磁阀

更新日期:2019-02-18

厂商性质:经销商

详情介绍

德国bernstein传感器原厂经销

量是一个企业赖以生存的根本,也是一个企业发展的基石,无论是能够给你提供优质可靠的产品,还是您需要的品牌数量。是我公司获得广大客户认可的zui终原因,也是我们能持续发展下去的依仗。

上海兴拓机械的企业宗旨是让品质*融入生活,目标是持续为客户创造价值为目标,共创美好未来,我们愿和你们合作共赢,携手共进。

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。

我们是你们安全应用的专家

依靠完善的应用经验,我们向来自各个行业的客户关于系统规划和实施提供技术支持,从而满足严格的安全要求。除了传统机器设备制造,我们的产品使用领域也涉及了电梯制造、汽车、农业、运输设备制造、自动化工程、木材加工、可再生能源、医疗技术行业、AS-Interface和ATEX。

传感器由于在生活应用的领域比较广泛,对应的种类就比较多。

常见种类

电阻式

电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

变频功率

变频功率传感器通过对输入的电压、电流信号进行交流采样,再将采样值通过电缆、光纤等传输系统与数字量输入二次仪表相连,数字量输入二次仪表对电压、电流的采样值进行运算,可以获取电压有效值、电流有效值、基波电压、基波电流、谐波电压、谐波电流、有功功率、基波功率、谐波功率等参数。

称重

称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力→电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。

能够实现力→电转换的传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而绝大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。

电阻应变式

传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

压阻式

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用较为普遍。

热电阻

热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。

热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用多的是铂和铜,此外,已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。

热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。

热电阻传感器分类:

1、NTC热电阻传感器:

该类传感器为负温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而减小。

2、PTC热电阻传感器:

该类传感器为正温度系数传感器,即传感器阻值随温度的升高而增大。

激光

利用激光技术进行测量的传感器。

它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。

激光传感器工作时,先由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。

利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光传感器常用于长度(ZLS-Px)、距离(LDM4x)、振动(ZLDS10X)、速度(LDM30x)、方位等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。

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。

主要特点

传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。

传感器的组成

传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成,如图1 所示。

 传感器的组成

敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。

数据表:

图:

 

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