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博恩斯坦Bernstein传感器的主要作用?
① 由于能以非接触方式进行检测,所以不会磨损和损伤检测对象物。
② 由于采用无接点输出方式,因此寿命延长(磁力式除外)采用半导体输出,对接点的寿命无影响。
③ 与光检测方式不同,适合在水和油等环境下使用检测时几乎不受检测对象的污渍和油、水等的影响。此外,还包括特氟龙外壳型及耐药品良好的产品
④ 与接触式开关相比,可实现高速响应
⑤ 能对应广泛的温度范围
⑥ 不受检测物体颜色的影响对检测对象的物理性质变化进行检测,所以几乎不受表面颜色等的影响
⑦ 与接触式不同,会受周围温度的影响、周围物体、同类传感器的影响包括感应型、静电容量型在内,传感器之间相互影响。因此,对于传感器的设置,需要考虑相互干扰。此外,在感应型中,需要考虑周围金属的影响,而在静电容量型中则需考虑周围物体的影响。
博恩斯坦传感器SLM系列 ,SLM-FVTW 24DC-55-ARBERNSTEIN塑料外壳由磁铁联琐安全开关
SLK系列,SLK-FVT24UC-55-AR,SLK-FVTU24-230MC-5RLBERNSTEIN金属外壳联琐式安全开关 ENM2 GC系列,ENM2-U1ZVTW,GC-U1VT90 ;BERNSTEIN塑料外壳SKI系列,SKI-U1ZM3,SKI-A2ZM3,SKI-UV15ZM3,SKI-A2ZM3; 博恩斯坦传感器塑料外壳ENK-VTU系列,ENK-U1ZVTU,ENK-A2ZVTU,ENK-UV15Z VTU; BERNSTEIN塑料外壳SKT系列,SKT-U1ZM3,SKT-SU1ZM3,SKT-A2ZM3,SKT-SA2ZM3; 博恩斯坦传感器塑料外壳
SKC/SK系列,SK-U1ZM,SK-UV1ZM,SK-UV16ZM,SK-A2M,SK-U1ZM,SK-A2ZF30M;博恩斯坦传感器光电传感器OZ20系列,OR05系列,OR12系列,OR17系列,OR20系列,OR90系列BERNSTEIN安全继电器 SCR系列SCR3-W22-3.5-D,SCR4-W22-2.6-SD,SCR4-W52-4.10-SD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。
博恩斯坦Bernstein电容式传感器技术说明
博恩斯坦Bernstein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,它的电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。
博恩斯坦传感器代理型号:
102.0000.000 GEH.KPL.CA-020 102.0006.000 GEH.KPL.CA-020 102.0010.000 GEH.KPL.CA-020 102.0034.000 GEH.KPL.CA-020 106.0000.000 GEH.KPL.CA-060 106.0006.000 GEH.KPL.CA-060 106.0008.000 GEH.CA-060 106.0010.000 GEH.KPL.CA-060 106.0038.000 GEH.KPL.CA-060 106.0094.000 GEH.KPL.CA-060 108.0000.000 GEH.KPL.CA-080 108.0006.000 GEH.KPL.CA-080 108.0008.000 GEH.KPL.CA-080 108.0009.000 GEH.KPL.CA-080 108.0010.000 GEH.KPL.CA-080 108.0042.000 GEH.KPL.CA-080 110.0000.000 GEH.KPL.CA-100 110.0006.000 GEH.KPL.CA-SBGL 110.0008.000 GEH.KPL.CA-100 110.0010.000 GEH.KPL.CA-100 110.0053.000 GEH.KPL.CA-100 110.0076.000 GEH.KPL.CA-100
I-U1Z W RAST C 6183103036 bernstein
I-U1Z RIW B 6183117007 bernstein
I-U1Z RIW RAST C 6183117037 bernstein
I-U1Z RIW C 6183117091 bernstein
I-U1Z HW 180GR RO13 B 6183121100 bernstein
I-U1Z AHS RAST C 6183135135 bernstein
I-U1Z AHS (GER40) C 6183135164 bernstein
I-SU1Z RIW 90GR C 6183167177 bernstein
I-SU1Z RIW C 6183167178 bernstein
I-UV1Z HWT 90GR RO13 C 6183321103 bernstein
I-SU1Z HLW RO13 C 6183374064 bernstein
I-SU1Z HLW 180GR RO13 C 6183374065 bernstein
TI-SU1 W LS B 6184153514 bernstein
TI-SU1 RIW C 6184167552 bernstein
TI-SU1 RIW C 6184167560 bernstein
TI-SU1 AH V8 C 6184185578 bernstein
BI-SU1Z W LED 6-24V ROT B 6185130018 bernstein
BI2-U1 FF C 6185140104 bernstein
BI2-SU1Z W LEDF 6-24V C 6185153102 bernstein
BI2-SU1ZW LED 12-230V C 6185153108 bernstein
I88-U1Z AHDB C 6186100267 bernstein
I88-U1Z AHDB 270GR NORM C 6186100387 bernstein
I88-U1Z AHDB 180GR C 6186100408 bernstein
I88-U1Z W RAST C 6186103005 bernstein
I88-U1Z W NORM C 6186103181 bernstein
I88-U1Z W C 6186103392 bernstein
I88-U1Z W C 6186103399 bernstein
I88-U1Z W IP67 C 6186103672 bernstein
I88-U1Z DGHW 270GR RO22 C 6186121077 bernstein
I88-U1Z HW RO11 C 6186121120 bernstein
I88-U1Z HW 180GR RO11 C 6186121122 bernstein
I88-U1Z DGHW 270GR RO22 B 6186121418 bernstein
I88-U1Z HW SW RO11 C 6186121422 bernstein
I88-U1Z HLW RO20 C 6186124183 bernstein
I88-A1Z DGKW SW RO11 P 6186127104 bernstein
I88-U1Z KNW RO22 C 6186127112 bernstein
I88-U1Z KNW 180GR RO22 C 6186127113 bernstein
I88-U1Z KNW 180GR RAST C 6186127450 bernstein
I88-U1Z DGKw Rast C 6186127645 bernstein
I88-U1Z AHS C 6186135007 bernstein
I88-U1Z AHS C 6186135009 bernstein
I88-U1Z AHG 180GR RO25 B 6186135060 bernstein
I88-U1Z AHS C 6186135252 bernstein
I88-U1Z AHSGU 90GR RO50 C 6186135318 bernstein
I88-U1Z AHG C 6186135570 bernstein
I88-U1Z AH RAST C 6186135694 bernstein
I88-U1 AV VS C 6186136127 bernstein
I88-U1 AVGU 90GR RO50 C 6186136395 bernstein
I88-U1 AVGU RO50 B 6186136401 bernstein
I88-U1 AV 90GR VS C 6186136460 bernstein
I88-U1 AFL V8 C 6186139290 bernstein
与接近的导电材料发生响应时,触发物体和博恩斯坦Bernstein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。
灵敏度表
St37或其他材料,接地 1.00水面 1.00
St37 150×150×1mm,不接地 0.85
大理石 150×150×12.5mm 0.65
玻璃 150×150×7.5mm 0.55
纸叠DIN 4.80g/m 2 ,500张 0.55
纤维板150×150×16mm 0.45
陶瓷片150×150×6mm 0.25
PVC 150 x 150 x 4 mm 0.15
以上数值仅表示响应灵敏度的期望大小,而在实际应用中,触发物体和周围环境的具体性质对于响应距离是有很大的影响的。为了确保*工作,还必须考虑湿度对系统的影响。含有大量水分的材料,如木材或纸张,会显著增加感应距离。
博恩斯坦Bernstein电容式接近开关可以分为:齐平安装、非齐平安装、限位开关。
采用非齐平方式安装限位开关时,开关周围必须留有一定空隙,而且不能包含对开关有影响的材料。由于电容式接近开关配备调节装置,非齐平安装时,空隙变小不会对安装造成影响。非齐平安装的电容式接近开关对污垢和凝水不敏感。
齐平安装方式的限位开关内置丝网印刷电极,它与电路接地相连。由于电容器的两个电极非常接近,齐平安装的电容式接近开关非常适合感应电介质。这种结构产生的缺点是系统对凝水或污垢的灵敏度上升。
如果博恩斯坦Bernstein电容式接近开关安装在一起或相对的位置,它们之间将互相发生影响。在这种配置下,齐平安装的开关响应灵敏度要显著小于非齐平安装的开关。实际应用时,试验距离应在2倍外壳直径到8倍外壳直径之间。当距离大于8倍外壳直径时,开关之间的影响可以忽略不计。
博恩斯坦Bernstein主要作用
人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。
而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要博恩斯坦Bernstein传感器。因此可以说,博恩斯坦Bernstein传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。
新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。
在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或*状态,并使产品达到的质量。因此可以说,没有众多的优良的博恩斯坦Bernstein传感器,现代化生产也就失去了基础。
在基础学科研究中,博恩斯坦Bernstein传感器更具有突出的地位。现代科学技术的发展,进入了许多新领域:例如在宏观上要观察上千光年的茫茫宇宙,微观上要观察小到fm的粒子世界,纵向上要观察长达数十万年的天体演化,短到 s的瞬间反应。此外,还出现了对深化物质认识、开拓新能源、新材料等具有重要作用的各种技术研究,如超高温、超低温、超高压、超高真空、*磁场、超弱磁场等等。显然,要获取大量人类感官无法直接获取的信息,没有相适应的博恩斯坦Bernstein传感器是不可能的。许多基础科学研究的障碍,首先就在于对象信息的获取存在困难,而一些新机理和高灵敏度的检测传感器的出现,往往会导致该领域内的突破。一些传感器的发展,往往是一些边缘学科开发的。
博恩斯坦Bernstein传感器早已渗透到诸如工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护等等极其之泛的领域。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。
由此可见,博恩斯坦Bernstein传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。