拉绳位移传感器

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拉绳位移传感器

LWH拉杆电子尺

Brsen以高度现代化和自动化的生产流程来保证直线位移传感器,拉绳位移传感器,磁致伸缩位移传感器,位移传感器,磁致伸缩传感器,拉线位移传感器精度与品质。通过分析来自全球客户的不同需求,以最高性价比为客户提供合适的产品和优质服务是我们的至高目标。

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油缸磁致伸缩位移传感器

17系列磁致伸缩移传感器是专为液压缸而设计。耐压外管与六角法兰为100%不锈钢,可以直接安装进液压缸里。电子部分与耐压外管为模块组装设计,即两者可完全分离。在特殊情况下,只需拨出电子部份进行校准,而耐压外管无需与液压缸分离。此设计减少重置液压缸时间,大大提高生产效率。

油缸磁致伸缩位移传感器

外置磁致伸缩位移传感器

磁致伸缩绝对位移传感器是专门为机器通用型外置安装所设计,提供高精度(精度高达0.01%FS)、直接和绝对的位置检测反馈。该系列产品响应频率高、刷新快(2000Hz)、抗干扰、迟滞小(0.5ms)、精度高,适应高速运动系统的实时测控,也适应复杂的干扰环境(抗变频干扰)。

外置磁致伸缩位移传感器

位移传感器选型上最常见的易犯错误

2019-3-28 10:29:09

  以下是工程师们在位移传感器选型上最常见的易犯错误:

  不计传感器出现故障的成本

  所有的工程师都想选择一个低成本的解决方案。这与简单地选择最低成本的传感器是不一样的。一般来说,传感器在现场出现故障的成本将更麻烦,比传感器本身的成本要高很多倍。换句话说,选择一个不会在现场失效的传感器通常是最好、最全面的成本解决方案。此外,再考虑一下失效的本质,一个出现故障而停止工作的传感器通常不是一个最严重的问题,最高的成本,如果一个传感器出现故障,但是它还输出一个看起来可靠但错误的信号,这个问题更加严重,成本更高。因此,从成本和安全性方面考虑,一个错误的传感器输出信号的后果,可能比出现故障后停止工作并发出错误告警的传感器要高的多。

  不理解重复精度、分辨率和准确度之间的区别

  首先您得正确理解这些基础知识。您应该能避免分辨率和准确度混淆的错误(通常在位移传感器行业中宣传)。因为一个光电编码器能产生每转一百万个脉冲(cpr),并不意味着它能准确度能到百万分之一转,准确度远远低于这个分辨率。相反,重复精度常常是许多工程应用的关键要求,并不需要指定高准确度(也以为着高成本)的传感器。

  传感器类型和工作环境不匹配

  人类已经发明了利用大多数基本物理现象的方法,采用光、磁、电容、电阻和电磁感应技术来测量位置。每种技术都有自己的长处和弱点。一般来说,不要选择传感器用于以下工作环境中:

  直线位移传感器 、光电或电容式传感器,用于肮脏或潮湿环境。室外设备的冷凝水和表面冰是导致传感器失效的常见原因。

  光电、磁或电容式传感器,用于极高的温度环境(大多数工作温度不超过125°C)。

  磁致伸缩位移传感器,用于需要高测量性能的场合,除非采取措施消除外界磁场影响,并实现传感器的精密机械安装。

  直线位移传感器,用于存在苛刻、长时间振动的场合,因为滑动电触头受到长时间振动后引起微动,微动引起电触头的磨损和失效。

  推断测量,而不是直接测量

  一个好的位移传感器设计准则是-测量你感兴趣的物体的位置,换句话说,就是直接测量它的位置。不要试图通过测量另一个部件的位置来推断或计算这个部件的位置。例如,不要试图用驱动电机的位置来推断齿轮传动链末端的位置,因为在传动链中存在背隙、间隙、零件之间的变化、机械故障、不同的热膨胀/收缩系数等等,这将不可避免地降低测量的性能和可靠性。

  忘记电缆和连接器

  电缆和连接器是传感器故障的一个主要原因。确保在任何结构设计中都考虑到它们,特别是确保当应用场合存在运动、冲击和振动时电缆上应力的消除。

  不阅读传感器数据表中的附属细则

  拉绳位移传感器行业是一个具有竞争力的行业。不幸的是,这导致一些制造商在规格性能数据方面过于商业化。通常他们会侥幸过关,因为业界也知道很多工程师不会读这样的论文。其结果是,公布的传感器性能数据,比如达到每转10000脉冲的分辨率,但是并没有提到准确度指标。另一个例子,传感器的分辨率高得惊人,但重复精度却很低,换句话说,也就是虽然传感器输出的分辨率很高,但是输出含有太多的噪声。

  一个诀窍就是不要被一个数据表的头行数字误导—仔细阅读附属细则。

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