Sensore di spostamento GS-4813A
Longa durata (resistenza alle vibrazioni, resistenza all'olio IP66G):
GS-4713A、GS-4730A、GS-4813A、GS-4830A
● Utilizzando un meccanismo a sfere, la resistenza del cuscinetto è notevolmente migliorata. 3 volte la durata del prodotto originale.
Grado di protezione IP66G
● Resistenza alle vibrazioni, resistenza agli urti è il doppio del tipo normale. È flessibile per rispondere alle esigenze di alta velocità di misurazione e a una varietà di ambienti di lavoro.
| GS-4713A | GS-4730A | GS-4830A | ||
| Gamma di misurazione | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 30 mm |
| Risoluzione | 10 μm | 1 μm | ||
| Precisione di visualizzazione (a 20 °C) | ||||
| Velocità di risposta ※1 | 1(4) m/s | 0.3(1.2) m/s | ||
| Misura della pressione (verso il basso)*2 | sotto 2 N | 2.4 Sotto N | sotto 2 N | 2.4 Sotto N |
| Regolazione della pressione di misurazione (opzionale)*2 | - | |||
| Durata di scorrimento | 15 milioni di volte. | |||
| Grado di protezione (escluso il collegamento) | IP66G | |||
| Diametro della barra di misura | φ15 mm+0-0.009 | |||
| Alimentazione | DC 4.5 V~DC 5.5 V | |||
| Corrente di lavoro (con DC 5 V) | sotto 120 mA | |||
| Uscita segnale (con DC 5 V) | Segnale a 2 onde quadrate Differenza di fase 90°±20° Tensione del segnale Hi: oltre 4,5 V Lo: sotto 0,4 V | |||
| Impedanza di uscita | circa 22 Ω | |||
| Resistenza alle vibrazioni (senza elettricità)*3 | 196 m/s23 assi in tutte le direzioni (75 minuti ciascuno) 10 Hz a 150 Hz Frequenza di scansione aumentata 10 ripetizioni | |||
| Resistenza agli urti (senza elettricità)*3 | 1960 m/s23 assi in tutte le direzioni ± X, Y, Z 3 volte ciascuno Impatto semionda sinusoidale Tempo di azione 6 ms | |||
| Intervalo di temperatura di utilizzo | 0 ℃~40 ℃ | |||
| Salvare intervallo di temperatura | -10 ℃~55 ℃ | |||
| Lunghezza del cavo | Circa 4,9 m | |||
| Peso (con cavo, connettore) | circa 325 g | circa 385 g | circa 325 g | circa 385 g |
| Accessori | Istruzioni per l'uso, tavola | |||
Caratteristiche del prodotto:
Larghezza (GS-5050A/GS-5051A/GS-5100A/GS-5101A):
● Utilizzo di cuscinetti a sfere
Nuovo modello con raggio di 100 mm e risoluzione di 1 μm
Durante l'installazione, la posizione impostata è la stessa distanza dal punto terminale della barra di misura rispetto al GS-5011.
Specifiche tecniche (raggio/risoluzione): GS-5050A(50mm/10um)、GS-5100A(100mm/10um)、GS-5051A(50mm/1um)、GS-5101A(100mm/1um)
Scheda dei parametri tecnici:
Modello |
GS-5050A |
GS-5100A |
GS-5051A |
GS-5101A |
Gamma di misurazione |
50 mm |
100 mm |
50 mm |
100 mm |
Risoluzione |
10 μm |
1 μm |
||
Precisione di visualizzazione (a 20 °C) |
10 μm |
12 μm |
4 μm |
5 μm |
Velocità di risposta ※1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Misura della pressione (verso il basso)*2 |
sotto 3 N |
sotto 5,5 N |
sotto 3 N |
sotto 5,5 N |
Regolazione della pressione di misurazione (opzionale)*2 | ||||
Durata di scorrimento |
15 milioni di volte. |
|||
Grado di protezione (escluso il collegamento) |
IP5X |
|||
Diametro della barra di misura |
φ15 mm+0-0.009 |
|||
Alimentazione |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
|||
Corrente di lavoro (con DC 5 V) |
sotto 120 mA |
|||
Uscita segnale (con DC 5 V) |
Segnale a 2 onde quadrate Differenza di fase 90°±20° Tensione del segnale Hi: oltre 4,5 V Lo: sotto 0,4 V |
|||
Impedanza di uscita |
circa 22 Ω |
|||
Resistenza alle vibrazioni (senza elettricità)*3 |
147 m/s23 assi in tutte le direzioni (75 minuti ciascuno) da 10 Hz a 150 Hz Frequenza di scansione aumentata 10 ripetizioni |
|||
Resistenza agli urti (senza elettricità)*3 |
1470 m/s23 assi in tutte le direzioni ± X, Y, Z 3 volte ciascuno Impatto semionda sinusoidale Tempo di azione 6 ms |
|||
Intervalo di temperatura di utilizzo |
0 ℃~40 ℃ |
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Salvare intervallo di temperatura |
-10 ℃~55 ℃ |
|||
Lunghezza del cavo |
Circa 4,9 m |
|||
Peso (con cavo, connettore) |
circa 570 g |
circa 655 g |
circa 570 g |
circa 655 g |
Accessori |
Istruzioni per l'uso, tavola |
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*1 Quando si utilizzano i contatori della nostra azienda, ( ) sono i dati utilizzati quando si utilizzano DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Quando viene utilizzato in direzione superiore, la barra di misura potrebbe non essere completamente ripristinata.
*3 Le prestazioni di resistenza alle vibrazioni durante la misura, i valori delle prestazioni mostrati nella scheda di specifiche non sono garantiti.
*4 Il taglio, la connessione e la trasformazione del cavo di segnale non saranno conformi alle specifiche CE.
Caratteristiche del prodotto:
Tipo comune (universale, resistente all'acqua IP64)
GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Sostituzione della serie GS-1500/1600.
● Utilizzare il cuscinetto a sfere per migliorare la vita del prodotto originale.
Specifiche tecniche (raggio/risoluzione): GS-1713A(13mm/10um)、GS-1730A(30mm/10um)、GS-1813A(13mm/1um)、GS-1830A(30mm/1um)
Scheda dei parametri tecnici:
Modello |
GS-1713A |
GS-1730A |
GS-1813A |
GS-1830A |
Gamma di misurazione |
13 mm |
30 mm |
13 mm |
30 mm |
Risoluzione |
10 μm |
1 μm |
||
Precisione di visualizzazione (a 20 °C) |
3 μm |
3 μm |
2 μm |
3 μm |
Velocità di risposta ※1 |
1(4) m/s |
0.3(1.2) m/s |
||
Misura della pressione (verso il basso)*2 |
1.7 NDi seguito |
2.0 NDi seguito |
1.7 NDi seguito |
2.0 NDi seguito |
Regolazione della pressione di misurazione (opzionale)*2 |
- |
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Durata di scorrimento |
500 Più di mille volte. |
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Grado di protezione (escluso il collegamento) |
IP64 |
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Diametro della barra di misura |
φ15 mm+0-0.009 |
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Alimentazione |
DC 4.5 V~DC 5.5 V |
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Corrente di lavoro (con DC 5 V) |
120 mADi seguito |
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Uscita segnale (con DC 5 V) |
2Differenza di fase 90°±20° Tensione del segnale Hi: sopra 4,5 V Lo: sotto 0,4 V |
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Impedanza di uscita |
circa 22 Ω |
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Resistenza alle vibrazioni (senza elettricità)*3 |
98 m/s2 3In tutte le direzioni dell'asse (75 minuti ciascuno) da 10 Hz a 150 Hz Frequenza di scansione aumentata 10 ripetizioni |
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Resistenza agli urti (senza elettricità)*3 |
980 m/s2 3±X, Y, Z 3 volte in tutte le direzioni dell'asse Impatto semionda sinusoidale Tempo di azione 6 ms |
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Intervalo di temperatura di utilizzo |
0 ℃~40 ℃ |
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Salvare intervallo di temperatura |
-10 ℃~55 ℃ |
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Lunghezza del cavo |
circa 1,9 m |
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Peso (con cavo, connettore) |
circa 250 g |
circa 310 g |
circa 250 g |
circa 310 g |
Accessori |
Istruzioni per l'uso, tavola |
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※1Quando si utilizzano i contatori della nostra azienda, i dati in () sono indicati quando si utilizzano i DG-4140 / DG-4160 / DG-4190 / DG-5100 / DG-3000.
*2 Quando viene utilizzato in direzione superiore, la barra di misura potrebbe non essere completamente ripristinata.
*3 Le prestazioni di resistenza alle vibrazioni durante la misura, i valori delle prestazioni mostrati nella scheda di specifiche non sono garantiti.
*4 Il taglio, la connessione e la trasformazione del cavo di segnale non saranno conformi alle specifiche CE.
Guangzhou Chengmin Electronic Technology Co., Ltd. fornisce la gamma completa di strumenti di misurazione Ono ONOSOKKI in Giappone! Parziale fornitura in loco!
Tipo normale:GS-1713A、GS-1730A、GS-1813A、GS-1830A
Tipo di resistenza:GS-6713A、GS-6730A、GS-6813A、GS-6830A
Olio resistente alle vibrazioni:GS-4713A、GS-4730A、、GS-4830A
Larghezza del programma:GS-5050A、GS-5051A、GS-5100A、GS-5101A
Tipo ad alta risoluzione:GS-3813A、GS-3830A
Sensore di velocità Ono:
IP-292、IP-296、IP-3000A、OM-1200、OM-1500、VP-201、VP-202、FS-540、MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、MP-9100、MP-9120、MP-9200、MP-981、AP-981、MP-9820、LG-9200、MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、MP-9100、MP-9120、MP-9200、
Velocimetro Ono:
SE-1200、SE-2500、SE-1620、HT-3200、HT-4200、HT-5500、HT-6100、HT-6200、FT-7200、HR-6800、GE-1400、EC-2100
Principio di funzionamento del sensore di spostamento digitale:
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(Figura 1)
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(Figura 2)
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La misura di spostamento digitale è composta da un sensore di spostamento digitale e da un indicatore di conteggio.
Sensore di spostamento digitale, la cui parte della barra di misura è fissamente collegata alla griglia mobile, la griglia mobile si muove contemporaneamente con la parte della barra di misura e dispone di una griglia fissa in una determinata posizione separata dalla griglia mobile. Ogni griglia è stampata a un certo intervallo. Per facilitare il conteggio in base alla direzione del movimento della barra di misura (+, -direzione), due griglie fisse A e B, dove la griglia B è spostata 1/4P (lunghezza d'onda) rispetto alla griglia A. La sorgente di luce viene proiettata sul sensore fissando e spostando due raster. (Figura 1)
Se la griglia mobile si muove in relazione alla griglia fissa, la luce attraverso la griglia fissa produrrà una variazione alternata di luce e buio. A questo punto è possibile ottenere 2 segnali di onda quadrata con una differenza di fase di 90 ° con il periodo, in base all'avanzamento o al ritardo delle fasi tra i segnali, è possibile determinare la direzione del movimento della barra di misura, aggiungere il conteggio e sottrarre il calcolo del spostamento del bit misurato. (Figura 2)
Il segnale di uscita del sensore di spostamento digitale è di tipo 1P (lunghezza d'onda) di 4 μm (modelli con risoluzione di 1 μm) o 40 μm (modelli con risoluzione di 10 μm). Il contatore è elaborato in 4 moltiplicazioni, dividendo 1P (lunghezza d'onda) in 4 calcoli per ottenere una risoluzione di misura di 1/4P (1 μm o 10 μm). (esclusa la serie HS)
* 1P (lunghezza d'onda) della serie GS-7000 è di 2 μm
Principio di funzionamento del sensore di spostamento:
Il sensore di spostamento, noto anche come sensore lineare, è suddiviso in sensore di spostamento induttivo, sensore di spostamento capacitivo, sensore di spostamento fotoelettrico, sensore di spostamento a ultrasuoni, sensore di spostamento Hall.
Il sensore di spostamento è un dispositivo lineare appartenente all'induzione metallica, dopo aver collegato l'alimentazione, la superficie di induzione dell'interruttore genererà un campo magnetico alternativo, quando l'oggetto metallico si avvicina a questa superficie di induzione, il metallo genera un vortice e assorbe l'energia dell'oscillatore, in modo che l'amplitudine dell'uscita dell'oscillatore diminuisca linearmente, quindi secondo la variazione della quantità di attenuazione per completare lo scopo di rilevare l'oggetto senza contatto.
Il sensore di spostamento ha un contatto senza scorrimento, non è influenzato da fattori non metallici come la polvere durante il lavoro e ha un basso consumo di energia, una lunga durata e può essere utilizzato in una varietà di condizioni difficili.
I sensori di spostamento sono utilizzati principalmente nel controllo intelligente della quantità analogica delle linee di produzione di attrezzature di automazione.
Principio di funzionamento del sensore di spostamento lineare magnetico:
Quando si lavora, il circuito elettronico all'interno del magazzino elettronico genera un impulso iniziale, quando questo impulso iniziale viene trasmesso nel filo guida d'onda, produce un campo magnetico rotante lungo la direzione del filo guida d'onda, quando questo campo magnetico si incontra con l'anello magnetico o il campo magnetico in una palla galleggiante, produce un effetto di elasticità magnetica che fa torsione del filo guida d'onda, questa torsione viene percepita e convertita in un impulso corrente corrispondente installato nel magazzino elettronico, calcolando la differenza di tempo tra i due impulsi attraverso il circuito elettronico, è possibile misurare con precisione lo spostamento misurato e il livello del liquido.
Questo prodotto è utilizzato principalmente in sistemi di misurazione di spostamento e livello di liquido che richiedono una misurazione di alta precisione e utilizzano ambienti più difficili. Caratteristiche di alta precisione, buona ripetibilità, stabilità e affidabilità, misurazione senza contatto, lunga durata, facile installazione e forte adattabilità ambientale.
Il suo segnale di uscita è una vera e propria uscita di posizione assoluta, non proporzionale o che richiede un'amplificazione, quindi non c'è alcuna situazione di deriva o variazione del segnale, quindi non è necessario recalcolare e mantenere regolarmente come altri sensori di livello; Proprio perché il suo segnale di uscita è assoluto, anche se l'alimentazione viene interrotta per riconnettersi non costituisce un problema per la ricezione dei dati e non è necessario tornare a zero.
Ha un evidente vantaggio rispetto ad altri trasmettitori di livello o livellometri, può essere ampiamente utilizzato nel settore petrolifero, chimico, farmaceutico, alimentare, bevande e altro, per misurare e controllare il livello di vari serbatoi. Come sensore di spostamento, non solo misura lo spostamento lineare di un oggetto in movimento, ma fornisce anche un segnale di simulazione della velocità di un oggetto in movimento.
Il sensore di corrente di turbina elettrica è costituito da una combinazione di preamplificatore DJ e sonda di corrente di turbina elettrica, un sistema di rilevamento di approssimazione. Grazie alla sua buona affidabilità di lavoro a lungo termine, alta sensibilità, forte capacità di resistenza alle interferenze, l'adozione di misure senza contatto, velocità di risposta rapida, resistenza ad alte temperature, può lavorare a lungo termine in condizioni difficili come olio, vapore, acqua, rilevamento non è influenzato dall'inquinamento da olio, vapore e altri mezzi, è ampiamente utilizzato in grandi e medie imprese come l'elettricità, la petrolchimica, la metallurgia, l'acciaio, l'aeronautica, l'aerospazio, lo spostamento dell'asse di vari meccanismi rotanti, vibrazioni, velocità di rotazione, differenza di espansione, eccentricità, spessore della pellicola di olio, ecc. per il monitoraggio online e la protezione della sicurezza, per fornire caratteristiche dinamiche olografiche per il sistema di diagnosi di precisione, per proteggere efficacemente Il sistema di sensori di spostamento di flusso turbulento comprende principalmente sonde, cavi di estensione (opzionali), prefetti e accessori. Ampio raggio lineare, buona risposta dinamica e resistenza alle interferenze.
I sensori di flusso turbulento elettrico sono sensori di spostamento senza contatto basati sull'effetto turbulento elettrico ad alta frequenza. La corrente ad alta frequenza generata all'interno del prefettore scorre dall'oscillatore nella bobina della sonda, che genera un campo elettromagnetico ad alta frequenza. Quando la superficie del metallo misurato si avvicina alla bobina, a causa dell'effetto del campo elettromagnetico ad alta frequenza, viene generata una corrente di induzione sulla superficie del metallo, cioè una corrente elettrica vortice. Questa corrente genera un campo magnetico alternativo, in direzione opposta al campo magnetico della bobina, e questi due campi magnetici si iterano per cambiare l'impedenza della bobina originale. Quindi la variazione della distanza tra la sonda e la superficie metallica misurata può essere misurata attraverso la variazione dell'impedenza della bobina della sonda. Il preconditore emette una tensione di corrente continua proporzionale alla distanza in base alla variazione dell'impedenza della bobina della sonda.



