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本特利bently傳感器330101*
上海譜瑞特工業(yè)自動化設備有限公司從事經營銷售外國進口的機械設備,機電設備,以及電線電纜,整個集團在海外已經經營了超過十個以上的分子公司,可以直接對接廠家,廠家直接發(fā)貨,我司自行報關,*,貨源穩(wěn)定,規(guī)格齊全,勵志于為更多的中國客戶提供服務。
美國本特利bently傳感器原廠直銷線性范圍傳感器的線形范圍是指輸出與輸入成正比的范圍。以理論上講,在此范圍內,靈敏度保持定值。傳感器的線性范圍越寬,則其量程越大,并且能保證一定的測量精度。在選擇傳感器時,當傳感器的種類確定以后首先要看其量程是否滿足要求。
但實際上,任何傳感器都不能保證的線性,其線性度也是相對的。當所要求測量精度比較低時,在一定的范圍內,可將非線性誤差較小的傳感器近似看作線性
美國本特利bently線性范圍傳感器的線形范圍是指輸出與輸入成正比的范圍。以理論上講,在此范圍內,靈敏度保持定值。傳感器的線性范圍越寬,則其量程越大,并且能保證一定的測量精度。在選擇傳感器時,當傳感器的種類確定以后首先要看其量程是否滿足要求。
但實際上,任何美國本特利bently傳感器都不能保證的線性,其線性度也是相對的。當所要求測量精度比較低時,在一定的范圍內,可將非線性誤差較小的傳感器近似看作線性的,這會給測量帶來極大的方便。
穩(wěn)定性美國本特利bently傳感器使用一段時間后,其性能保持不變的能力稱為穩(wěn)定性。影響傳感器長期穩(wěn)定性的因素除傳感器本身結構外,主要是傳感器的使用環(huán)境。因此,要使傳感器具有良好的穩(wěn)定性,傳感器必須要有較強的環(huán)境適應能力。在選擇傳感器之前,應對其使用環(huán)境進行調查,并根據具體的使用環(huán)境選擇合適的傳感器,或采取適當的措施,減小環(huán)境的影響。傳感器的穩(wěn)定性有定量指標,在超過使用期后,在使用前應重新進行標定,以確定傳感器的性能是否發(fā)生變化。
在某些要求美國本特利bently傳感器能長期使用而又不能輕易更換或標定的場合,所選用的傳感器穩(wěn)定性要求更嚴格,要能夠經受住長時間的考驗。
精度是傳感器的一個重要的性能指標,它是關系到整個測量系統(tǒng)測量精度的一個重要環(huán)節(jié)。傳感器的精度越高,其價格越昂貴,因此,傳感器的精度只要滿足整個測量系統(tǒng)的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器阿*空壓機配件。
美國本特利bently傳感器原廠直銷
如果測量目的是定性分析的,選用重復精度高的傳感器即可,不宜選用量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精確的測量值,就需選用精度等級能滿足要求的傳感器。
對某些特殊使用場合,無法選到合適的傳感器,則需自行設計制造傳感器。自制傳感器的性能應滿足
能感受規(guī)定的被測量并按照一定的規(guī)律轉換成可用輸出信號的器件或裝置。通常有敏感元件和轉換元件組成。敏感元件是指傳感器中能直接(或響應)被測量的部分。轉換元件指傳感器中能較敏感元件感受(或響應)的被測量轉換成是與傳輸和(或)測量的電信號部分。當輸出為規(guī)定的標準信號時,則稱為變送器。
測量范圍在允許誤差限內被測量值的范圍。
量程測量范圍上限值和下限值的代數差。精確度被測量的測量結果與真值間的*程度。
分辨力美國本特利bently傳感器在規(guī)定測量范圍內可能檢測出的被測量的zui小變化量。
閾值能使傳感器輸出端產生可測變化量的被測量的zui小變化量。
零位使輸出的值為zui小的狀態(tài),例如平衡狀態(tài)。
激勵為使美國本特利bently傳感器正常工作而施加的外部能量(電壓或電流)。
zui大激勵在市內條件下,能夠施加到傳感器上的激勵電壓或電流的zui大值。
輸入阻抗在輸出端短路時,傳感器輸入端測得的阻抗。
輸出有傳感器產生的與外加被測量成函數關系的電量。
美國本特利bently傳感器原廠直銷
輸出阻抗在輸入端短路時,美國本特利bently傳感器輸出端測得的阻抗。
零點輸出在室內條件下,所加被測量為零時美國本特利bently傳感器的輸出。
滯后在規(guī)定的范圍內,當被測量值增加和減少時,輸出中出現的zui大差值。
遲后輸出信號變化相對于輸入信號變化的時間延遲。
漂移在一定的時間間隔內,傳感器輸出中有與被測量無關的不需要的變化量。
零點漂移在規(guī)定的時間間隔及室內條件下零點輸出時的變化。
美國本特利bently靈敏度傳感器輸出量的增量與相應的輸入量增量之比。
靈敏度漂移由于靈敏度的變化而引起的校準曲線斜率的變化。
熱靈敏度漂移由于靈敏度的變化而引起的靈敏度漂移。
熱零點漂移由于周圍溫度變化而引起的零點漂移。
線性度校準曲線與某一規(guī)定直線*的程度。
非線性度校準曲線與某一規(guī)定直線偏離的程度。
長期穩(wěn)定性傳感器在規(guī)定的時間內仍能保持不超過允許誤差的能力。
固有頻率在無阻力時,傳感器的自由(不加外力)振蕩頻率。
響應輸出時被測量變化的特性。
補償溫度范圍使傳感器保持量程和規(guī)定極限內的零平衡所補償的溫度范圍。
蠕變當被測量機器多有環(huán)境條件保持恒定時,在規(guī)定時間內輸出量的變化。
絕緣電阻如無其他規(guī)定,指在室溫條件下施加規(guī)定的直流電壓時,從傳感器規(guī)定絕緣部分之間測得的電阻值。
bently產品型號:
330101-00-20-10-02-00 電渦流軸位移傳感器 330101-00-20-10-02-05 電渦流軸位移傳感器
330101-00-30-10-02-00 電渦流軸位移傳感器 330101-00-30-10-02-05 電渦流軸位移傳感器
330101-00-40-05-02-00 電渦流軸位移傳感器 330101-00-40-10-02-00 電渦流軸位移傳感器
330101-00-40-10-02-05 電渦流軸位移傳感器 330101-00-60-10-02-00 電渦流軸位移傳感器
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 330903-03-19-10-02-00
本特利(Bently Nevada) 位移探頭 330102-00-12-10-02-00
本特利(Bently Nevada) 位移探頭 330106-05-30-10-02-00
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-16-05-15-062-03-02
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-19-05-15-108-03-02
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-16-05-15-073-03-02
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-19-05-15-100-03-02
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-16-05-15-033-03-02
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-16-05-15-049-03-02
本特利(Bently Nevada) 位移探頭 330104-00-03-05-02-00
本特利(Bently Nevada) 位移探頭 21000-16-05-15-031-03-02
本特利(Bently Nevada) 前置器 330180-90-00
本特利(Bently Nevada) 延伸電纜 330130-085-01-00
本特利(Bently Nevada) 前置器 330180-50-00
本特利(Bently Nevada) 延伸電纜 330130-040-00-00
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 330105-02-12-10-02-00
本特利(Bently Nevada) 位移探頭 330101-00-08-10-02-00
本特利(Bently Nevada) 位移探頭 330101-00-13-10-02-00
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-19-10-00-069-03-02
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-16-10-00-020-03-02
本特利(Bently Nevada) 位移探頭 330103-00-03-10-02-00
本特利(Bently Nevada) 測振探頭 21000-16-10-00-030-03-02
本特利(Bently Nevada)雙通速度監(jiān)測器 P/N3300/55-03-04-14-14-00-00-04-00
本特利(Bently Nevada)雙通道脹差監(jiān)測器 P/N3300/45-01-02-03-00
本特利(Bently Nevada)雙通道偏心監(jiān)測器 P/N3300/40-12-01-01-00-00
本特利(Bently Nevada)系統(tǒng)監(jiān)測裝置 P/N3300/03-01-00
本特利(Bently Nevada)軸承振動監(jiān)測裝置 P/N3300/16-14-01-03-00-00-00
本特利(Bently Nevada)前置器 330180-50-00( 8mm)
本特利(Bently Nevada)前置器 330780-50-00( 配3300
本特利(Bently Nevada)傳感器 330709-010-120-10-02-00
軸承振動探頭(傳感器) 330103-00-11-10-02-00
傳感器的主要屬性:
光纖傳感器是一種將被測對象的狀態(tài)轉變?yōu)榭蓽y的光信號的傳感器。光纖傳感器的工作原理是將光源入射的光束經由光纖送入調制器,在調制器內與外界被測參數的相互作用, 使光的光學性質如光的強度、波長、頻率、相位、偏振態(tài)等發(fā)生變化,成為被調制的光信號,再經過光纖送入光電器件、經解調器后獲得被測參數。整個過程中,光束經由光纖導入,通過調制器后再射出,其中光纖的作用首先是傳輸光束,其次是起到光調制器的作用
光纖傳感器的基本工作原理是將來自光源的光經過光纖送入調制器,使待測參數與進入調制區(qū)的光相互作用后,導致光的光學性質(如光的強度、波長、頻率、相位、偏振態(tài)等)發(fā)生變化,稱為被調制的信號光,再利用被測量對光的傳輸特性施加的影響,完成測量。
光纖傳感器的測量原理有兩種。
(1)物性型光纖傳感器原理,物性型光纖傳感器是利用光纖對環(huán)境變化的敏感性,將輸入物理量變換為調制的光信號。其工作原理基于光纖的光調制效應,即光纖在外界環(huán)境因素,如溫度、壓力、電場、磁場等等改變時,其傳光特性,如相位與光強,會發(fā)生變化的現象。
因此,如果能測出通過光纖的光相位、光強變化,就可以知道被測物理量的變化。這類傳感器又被稱為敏感元件型或功能型光纖傳感器。激光器的點光源光束擴散為平行波,經分光器分為兩路,一為基準光路,另一為測量光路。外界參數(溫度、壓力、振動等)引起光纖長度的變化和相位的光相位變化,從而產生不同數量的干涉條紋,對它的模向移動進行計數,就可測量溫度或壓等。
(2)結構型光纖傳感器原理,結構型光纖傳感器是由光檢測元件(敏感元件)與光纖傳輸回路及測量電路所組成的測量系統(tǒng)。其中光纖僅作為光的傳播媒質,所以又稱為傳光型或非功能型光纖傳感器。
光電式曲軸與凸輪軸位置傳感器
(1)結構特點
日產公司生產的光電式曲軸與凸輪軸位置傳感器是由分電器改進而成的,主要由信號盤(即信號轉子)、信號發(fā)生器、配電器、傳感器殼體和線束插頭等組成。
信號盤是傳感器的信號轉子,壓裝在傳感器軸上,如圖2-22所示。在靠近信號盤的邊緣位置制作有均勻間隔弧度的內、外兩圈透光孔。其中,外圈制作有360個透光孔(縫隙),間隔弧度為1。(透光孔占0.5。,遮光孔占0.5。),用于產生曲軸轉角與轉速信號;內圈制作有6個透光孔(長方形孑L),間隔弧度為60。,用于產生各個氣缸的上止點信號,其中有一個長方形的寬邊稍長,用于產生氣缸1的上止點信號。
信號發(fā)生器固定在傳感器殼體上,它由Ne信號(轉速與轉角信號)發(fā)生器、G信號(上止點信號)發(fā)生器以及信號處理電路組成。Ne信號與G信號發(fā)生器均由一個發(fā)光二極管(LED)和一個光敏晶體管(或光敏二極管)組成,兩個LED分別正對著兩個光敏晶體管。
(2)工作原理
光電式傳感器的工作原理如圖2-22所示。信號盤安裝在發(fā)光二極管(LED)與光敏晶體管(或光敏二極管)之間。當信號盤上的透光孔旋轉到LED與光敏晶體管之間時,LED發(fā)出的光線就會照射到光敏晶體管上,此時光敏晶體管導通,其集電極輸出低電平(0.1~O.3V);當信號盤上的遮光部分旋轉到LED與光敏晶體管之間時,LED發(fā)出的光線就不能照射到光敏晶體管上,此時光敏晶體管截止,其集電極輸出高電平(4.8~5.2V)。
如果信號盤連續(xù)旋轉,透光孔和遮光部分就會交替地轉過LED而透光或遮光,光敏晶體管集電極就會交替地輸出高電平和低電平。當傳感器軸隨曲軸和配氣凸輪軸轉動時,信號盤上的透光孔和遮光部分便從LED與光敏晶體管之間轉過,LED發(fā)出的光線受信號盤透光和遮光作用就會交替照射到信號發(fā)生器的光敏晶體管上,信號傳感器中就會產生與曲軸位置和凸輪軸位置對應的脈沖信號。
由于曲軸旋轉兩轉,傳感器軸帶動信號盤旋轉一圈,因此,G信號傳感器將產生6個脈沖信號。Ne信號傳感器將產生360個脈沖信號。因為G信號透光孔間隔弧度為60。,曲軸每旋轉120。就產生一個脈沖信號,所以通常G信號稱為120。信號。設計安裝保證120。信號在上止點前70。(BTDC70。)時產生,且長方形寬邊稍長的透光孔產生的信號對應于發(fā)動機氣缸1上止點前70。,以便ECU控制噴油提前角與點火提前角。因為Ne信號透光孔間隔弧度為1。(透光孔占0.5。,遮光孔占0.5。),所以在每一個脈沖周期中,高、低電平各占1。曲軸轉角,360個信號表示曲軸旋轉720。。曲軸每旋轉120。,G信號傳感器產生一個信號,Ne信號傳感器產生60個信號。
磁感應式曲軸與凸輪軸位置傳感器
磁感應式傳感器的工作原理如圖2-23所示,磁力線穿過的路徑為長久磁鐵N極一定子與轉子間的氣隙一轉子凸齒一轉子凸齒與定子磁頭間的氣隙一磁頭一導磁板一長久磁鐵S極。當信號轉子旋轉時,磁路中的氣隙就會周期性地發(fā)生變化,磁路的磁阻和穿過信號線圈磁頭的磁通量隨之發(fā)生周期性變化。根據電磁感應原理,傳感線圈中就會感應產生交變電動勢。
當信號轉子按順時針方向旋轉時,轉子凸齒與磁頭間的氣隙減小,磁路磁阻減小,磁通量φ增多,磁通變化率增大(dφ/dt>0),感應電動勢E為正(E>0),如圖2-24中曲線abc所示。當轉子凸齒接近磁頭邊緣時,磁通量φ急劇增多,磁通變化率大[dφ/dt=(dφ/dt)max],感應電動勢E高(E=Emax),如圖2-24中曲線b點所示。轉子轉過b點位置后,雖然磁通量φ仍在增多,但磁通變化率減小,因此感應電動勢E降低。
當轉子旋轉到凸齒的中心線與磁頭的中心線對齊時(見圖2-24b),雖然轉子凸齒與磁頭間的氣隙小,磁路的磁阻小,磁通量φ大,但是由于磁通量不可能繼續(xù)增加,磁通變化率為零,因此感應電動勢E為零,如圖2-24中曲線c點所示。
當轉子沿順時針方向繼續(xù)旋轉,凸齒離開磁頭時(見圖2-23c),凸齒與磁頭間的氣隙增大,磁路磁阻增大,磁通量φ減少(dφ/dt< 0),所以感應電動勢E為負值,如圖2-24中曲線cda所示。當凸齒轉到將要離開磁頭邊緣時,磁通量φ急劇減少,磁通變化率達到負向大值[dφ/df=-(dφ/dt)max],感應電動勢E也達到負向大值(E=-Emax),如圖2-24中曲線上d點所示。
由此可見,信號轉子每轉過一個凸齒,傳感線圈中就會產生一個周期性交變電動勢,即電動勢出現一次大值和一次小值,傳感線圈也就相應地輸出一個交變電壓信號。磁感應式傳感器的突出優(yōu)點是不需要外加電源,長久磁鐵起著將機械能變換為電能的作用,其磁能不會損失。當發(fā)動機轉速變化時,轉子凸齒轉動的速度將發(fā)生變化,鐵心中的磁通變化率也將隨之發(fā)生變化。轉速越高,磁通變化率就越大,傳感線圈中的感應電動勢也就越高。轉速不同時,磁通和感應電動勢的變化情況如圖2-24所示。
由于轉子凸齒與磁頭間的氣隙直接影響磁路的磁阻和傳感線圈輸出電壓的高低,因此在使用中,轉子凸齒與磁頭間的氣隙不能隨意變動。氣隙如有變化,必須按規(guī)定進行調整,氣隙一般設計在0.2~0.4mm范圍內。
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本特利bently傳感器330101*