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德国ASM LR19-15000€00,00-M4

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更新时间:2018-07-02 11:15:08浏览次数:397

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产品简介

德国ASM总部位于德国慕尼黑,以其三十年的位移传感器生产经验在位移传感技术领域一直处于*地位,德国ASM产品能提供Z高的产品质量和测量精度,并且在ASM的试验室中不断进行的研发工作以及全面的质量管理,使ASM位移传感器的高质量和高精度的一贯特点得到了精益求精的保证。
德国ASM LR19-15000€00,00-M4

详细介绍

 德国ASM总部位于德国慕尼黑,以其三十年的位移传感器生产经验在位移传感技术领域一直处于*地位,德国ASM产品能提供高的产品质量和测量精度,并且在ASM的试验室中不断进行的研发工作以及全面的质量管理,使ASM位移传感器的高质量和高精度的一贯特点得到了精益求精的保证。德国ASM所生产的位移传感器广泛被用于需要自动控制,检测,监测距离、位置或长度的测量,用户遍布。

德国ASM位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。德国ASM电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。德国ASM线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。德国ASM磁致伸缩位移传感器通过非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响,IP防护等级在IP67以上。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。德国ASM传感器输出信号为对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。

分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。
它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,
编码器(图6)
编码器(图6)
这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC、控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度信号,这个信号要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。故障现象:1、旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示“PG断开”...联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型号相对应。一般而言,编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其信号的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型号或者设置合理.
编码器一般分为增量型与型,它们存着大的区别:在增量编码器的情况下,
编码器(图7)
编码器(图7)
位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是唯Y的; 因此,当电源断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的; 不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是的,如电梯型编码器、机床编码器、伺服电机型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。
编码器(图8)
编码器(图8)
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。


ASM-0048  WS-ADAPTER19
ASM-0049  WS19KT-8000-TSSI-P-L05-M4-WH
ASM-0050  WS10-100-10V-L10
ASM-0051  WGS2-2500-10V-V250-L10-D8
ASM-0052  WS17KT-3000-420A-L10-SB0-M12G
ASM-0053  WS19KT-5000-HSSI-L01-M4G
ASM-0054  PCST21-1500-420T-KAB3M5
ASM-0055  PCST24M18-4000-1-SSI-D8G
ASM-0056  WS17KT-4000-420T-L10
ASM-0057  WS7.5-40000
ASM-0058  WS10-1000-420A-L10-M4
ASM-0059  WS10-500-420A-L10-SBO-D8
ASM-0060  WS17KT-3000-420A-L10
ASM-0061  WS10-375-420A-L05-M4-SAB2-D8
ASM-0062  WS19KT-5000-HSSI-M4-W11
ASM-0063  WS12-500-RIK-L10传感器
ASM-0064  WS17KT-3000-420A-L10-M4-D8G
ASM-0065  WS17KT-15000-PMU-L10-M4-D8G
ASM-0066  WS17KT-12500-420A-L10-SB0-D8G
ASM-0067  WS19KK-2000-8192-SB0
ASM-0068  WGS2-1500-10V-V400-L10-D8
ASM-0069  WS19KT-15000-AC58-PROF
ASM-0070  CONN-DIN-8F-W  位移传感器插头
ASM-0071  WS19KT-15000-HSSI-M4-WH
ASM-0072  WS12-2000-10V-L10-SBO-D8G
ASM-0073  WS10-375-10V-L10-SBO-D8G
ASM-0074  WS19KT-2000-HSSI-8196-M4G
ASM-0075  WS19KT-5000-HSSI-8196-M4G
ASM-0076  WS19KT-8000-HSSI-8196-M4G
ASM-0077  WS19KT-8000-IES-8HI-M4G
ASM-0078  WS17KT-1500-420T-L10-M4-D8
ASM-0079  WS17KT-4000-420T-L10-M4
ASM-0080  接线插头WS-CONN-D75-M
ASM-0081  WS12-250-10V-L10-SAB2-GFM
ASM-0082  LR19-15000-600.00 S/N:20045
ASM-0083  WS17KT-5000-420A-L05-M4-WH
ASM-0084  WS17KT-5000-PMU-L10-M4-D8G
ASM-0085  GS2-2500-T5-D8-WH
ASM-0086  WS12-2500-420A-L10-SAB2

德国ASM LR19-15000€00,00-M4

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