传感器型号(传感器型号含义和类型)
传感器型号含义和类型
光电传感器系列之一:E32系列传感器E32系列的传感器在很多方面有着无可取代的优点。一些直角的电缆可以挨着壁面接线,所以挂钩这个缺点,投光出的带有白线的光纤是人们的使用更加的方便,更有的带有安装螺母,这些把E32的优点充分的显示了出来。光电传感器系列之二:E3S-R系列传感器E3S-R系列有着不可却带的优点:电源逆接保护、输出短路保护、相互干扰防止功能,而它使用的环境也没有特别多的要求在动作时:0~+40℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、结露)它就能正常使用。光电传感器系列之三:E3Z系列传感器E3Z系列有着行业专业顶级的放大器内置型的检测距离,还备有检测距离30m(响应时间2ms)的长距离对射型。而且采用两台E3XZ系列的产品不会使两个传感器之间产生信号干扰,他还有着保证低温工作性能,冷冻仓库中也能使用使用环境温度范围扩大至-40~+55°C,E3Z系列还能在即使接线出错,也能保护传感器。可以说这系列是很完美的。
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近几年来,电子电器事业蓬勃发展,为了适应其电子事业的发展,霍尔传感器应运而生,那么今天小编就为大家介绍几款霍尔传感器的型号,以供大家在生活中的选用与购买。
一、什么是霍尔传感器:
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔效应起初只是是磁电效应这一种。后来经过研究发现半导体和导电流体等也会产生这种效应,而且半导体的霍尔效应要比普通的金属好的多,所以研究者们就利用这类现象制成的各种霍尔元件,被人们广泛地应用于现代化工业的自动化技术、信息处理及检测技术等重要的方面。
一、霍尔传感器的型号:
A:开关量型号传感器:
1、SS443A霍尔传感器:其名称为开关量单极霍尔,其产品的具体参数:Bipolar工艺,有反相电压保护,动作/释放点(Bop/Brp):215-80G(典型值),供电电压(Vs):3.8-30Vcd,工作温度范围(Working Temp):-40~150℃,输出类型(Output):集电极开路电压输出。
2、SS441A霍尔传感器:其名称开关量单极霍尔,其产品的具体参数:Bipolar工艺,有反相电压保护,动作/释放点(Bop/Brp):115-20G(典型值),供电电压(Vs):3.8-30Vcd,工作温度范围(Working Temp):-40~150℃,输出类型(Output):集电极开路电压输出。
3、SS513AT霍尔传感器:其名称开关量双极霍尔,其具体参数:Bipolar工艺,有反相电压保护,动作/释放(Bop/Brp):+/-50G(典型值),供电电压(Vs):3.8-30Vcd,工作温度范围(Working Temp):-40~150℃,输出类型(Output):集电极开路电压输出。
4、SS41霍尔传感器:其名称开关量双极霍尔,Bipolar工艺,有反相电压保护, 动作/释放点(Bop/Brp):+/-60G(典型值),供电电压(Vs):3.8-30Vcd,工作温度范围(Working Temp):-40~125℃,输出类型(Output):集电极开路电压输出。
B、线性霍尔传感器:
1、SS495A霍尔传感器:其名称线性霍尔,其产品的具体参数:供电电压(Vs):4.5-10.5Vcd,灵敏度(Sensitivity):3.125mV/Gs,工作温度范围(Working Temp):-40~150℃,输出电压(Output Voltage):0.4-4.5V。
2、SS49E霍尔传感器:其名称线性霍尔,其产品的具体参数:供电电压(Vs):2.7-6.5Vcd,工作温度范围(Working Temp):-40~150℃,输出类型(Output):电压输出,线性度(Linearity):0.7%(典型值)。
以上是小编为大家介绍的市场上比较常见的霍尔传感器,其根据用途小编将其分为两类,分别用于不同的地方,而具体的购买需求,大家要根据每种型号的特定参数而定,希望对广大消费者有所帮助。
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温度传感器型号
导语:我们以前介绍过很多种关于传感器的相关知识,那么大家就应该知道传感器它是一种可以将被测量的某种东西按照一定的规律转换成一定的可用信号的一种装置。声音传感器也是一样的道理,声音传感器其实是相当于是一个话筒麦克风,它的作用是可以用来接收声波,它可以显示声音的强度大小。今天小编就带大家了解一些声音传感器的基本型号。一起来看一下吧。 声音传感器的工作原理 传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给计算机。它可以显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。 声音传感器的型号 1.声音传感器——BR-ZS1噪声监测仪,独有的4-20mA标准噪声输出,易于安装的外壳设计,集采集,分析,输出为一体的一体化设计。广泛应用于工业,环保等领域。 2.声音传感器——BR-N201智能噪声仪,手持式的智能噪声仪,方便随时检测,带RS232接口,更有我们开发的软件,可接电脑实时监测噪声情况,保存,打印数据。 3.声音传感器——TZ-2KA噪声传感器,交流电压信号输出,配接采集仪,得到波形图,声压值。TZ-2KA噪声传感器体积小,精度高,体重轻,操作简单。 声音传感器的使用 A.该传感器无需再次进行校准,软件自动调零。 B.采样频率要取10000次/秒或更大些,否则不能真实、准确地反映声振动的图像。 C.图像的纵坐标表示的是与声振动对应的电压数值。 D.接入控制系统的可以采用4~20mA的输出型传感器,如四川瞭望的ZS系列 E.成本上有限制的情况下可以采用正负信号输出的,如:TZ-2KA等。 声音传感器规格 声音传感器能显示声音强度大小,也能研究声音的波形; 档位1(测量声强):45~120dB; 档位2(测量波形):0~5V(测量频率范围100Hz~4000Hz) 分辨率:1Hz, 精度:±1% 介绍了这么多关于声音传感器的相关知识,相信大家对它已经了解了不少了吧?那么,随着声控系统在我们生产生活中的普遍应用,声音传感器也越来越成为我们日常生活中不可缺少的东西。作为现代生活的主体。我们有必要掌握它的相关知识,以及发展趋势。如果大家对它感兴趣,可以继续跟随小编的脚步,小编会带大家了解更多你想知道的。
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技术规格主要为用户提供产品技术和产品功能方面的信息。由于没有法律要求或行业标准来强制规定技术规格的内容和形式,因此每家制造商的技术规格都不尽相同。在分析技术规格的数据时,了解重要的细节、差异以及需要注意的问题至关重要。
精确度 vs精度
“精确度”和“精度”两个术语的含义是不同的,对测量型传感器来说,必须对二者进行正确区分。
精确度包括测量范围内的线性误差、迟滞误差和重复性误差(或重复精度)。测量值或多或少总是接近于最终的平均值,可用“散布圆”来表示。不过,精确度并不能用于描述多次测量平均值与真实值之间的误差,此类误差用“精度”来表示。
精确度用以平均值为圆心的散布圆来表示。“精度”指多次测量平均值与真实值之间的误差。
最大测量误差 vs单独的标准测量误差
不同供应商对传感器规格的定义也不同。有的供应商提供最大测量误差,而有的则提供单独的标准测量误差。不过,这两种变量是截然不同的。
标准测量误差用散布圆半径(精确度)来表示,而最大测量误差是固定误差(精度)与标准测量误差(精确度)之和。
由于所执行的通用规格不同,参数值相同的两种传感器,其性能可能天壤之别。如果两种传感器均以0.1%全量程(FS)来标示,其中一种未明确固定误差。而且,测量值与真实值之间的关系也未标明。因此,标准测量误差为0.1%FS的传感器极有可能对应的是最大测量误差为0.5%FS的传感器。为了使最大测量误差达到0.1%FS,传感器必须要精确得多,例如:0.05%FS的标准测量误差(精确度,散布圆)加上0.05%FS的固定误差。
如果数据表没有明确规定是最大测量误差还是标准测量误差,则必须使用小字进行说明,以便区别。问题的关键在于零点误差和满量程误差是否包含在技术规范中。例如:
根据标准测量误差规定的技术规格包括线性误差(根据最小值设定,BFSL)以及迟滞误差和重复性误差;根据最大测量误差规定的技术规格包括零点误差、满量程误差、线性误差(极限点设定之后)以及迟滞误差和重复性误差(EN61298-2)。
误差定义
无论是标准测量误差,还是最大测量误差,都必须进一步考虑误差的定义。误差也有两种常见的定义方式。
测量过程中使用到大量传感器,每个传感器都进行相应的多次测量。如果以“典型”误差来定义,只有68%(1s)的传感器符合技术规格。这意味着有32%的传感器都不符合制造商提供的技术规格。
如果是以“最大”误差来定义的,则为高质量产品,因为从统计角度看,有99.7%(3s)的测量型传感器都符合这一技术规格。因此,在这种情况下,几乎所有传感器都符合制造商的技术规格。
温度影响
标准测量误差和/或最大测量误差的规定与参考温度有关,通常是20°C。不过,在大多数情况下,传感器的工作温度都不稳定,或者偏离了20°C,这会对标准测量误差造成相应的影响,对最大测量误差的影响更大。这是由于传感器的性能只能针对一个温度值进行调节。因此,在变化的温度下,零点误差和满量程误差(极限点或最小值设定)都会发生变化。
“零点温度系数”用于描述温度在压力为零的情况下对标准测量误差或最大测量误差的影响。一般而言,零点温度系数用%FS/10°C表示。如果一只传感器的初始最大测量误差为0.1%FS(20°C下),若传感器的零点温度系数为0.05%FS/10°C,那么传感器在40°C的工作温度下所对应的最大测量误差则是0.2%FS。
“满量程温度系数”用于描述温度在满量程的情况下对标准测量误差或最大测量误差的影响。通常情况下,满量程温度系数用%FS/10°C表示。满量程温度系数与零点温度系数合起来相当于精确度的下降值。
满量程温度系数 →标准测量误差
零点温度系数→对固定误差的影响
从上图中可看出,真实值(蓝点)与多次测量的平均值(红点)之间的距离对应的便是固定误差。散布圆(标准测量误差)反映的是精确度,是多次测量值(灰点)构成的点云。最后,最大测量误差则用绿色虚线所构成的圆弧来表示,具体取决于散布圆和固定误差。零点温度系数对固定误差有影响,而满量程温度系数对标准测量误差有影响,二者合起来则表示温度对最大测量误差有影响。
来源:传动网
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传感器型号怎么看
工作电压、线性度、尺寸、极性保护、范围……当涉及到传感器时,每种情况都需要在设计、采购和安装过程中详细了解这些规格。这篇文章可能对你有帮助。
为什么传感器规格很重要?
在考虑购买新传感器时,传感器规格是不容忽视的问题。无论购买该传感器是为了维修现有的设备,还是用于新的或升级的自动化系统的设计过程,快速查阅规格都有助于确保正确使用该传感器。然而,如果不具备一些背景知识,要了解数据手册的内容可能会很困难。本文将介绍规格表中的一些常见信息及其背后的含义。
传感器数据表
传感器规格数据表提供了具体信息,包括传感器本身的额定电压、工作范围、最小/最大值、压降等。显示的某些信息适用于所有类型的传感器,但其他规格则特定于所使用的传感器类型。例如,压力传感器不像某些激光传感器那样具有光波长规格。除了物理限制外,传感器内部的电子设备也会对传感器施加限制。这些参数也可以在规格中找到,在确定某些传感器的精度时非常有用。传感器的电子能力所造成的限制包括非线性、响应时间和迟滞。
常用规格及其含义
查看传感器的规格表可能会因为可用的数据量而令人生畏,特别是因为大多数数据都标有难以掌握的技术语言。尽管语言一开始可能很难理解,但大多数概念都很简单。看看常见的术语,并简单地解释一下它们是什么会很有用。
传感器范围
传感器的范围决定了传感器可以处理的输入值。例如,激光测距传感器或接近传感器的范围可能为0.2米-10米。这意味着,激光可用于测量距离或距离在0.2米范围内的物体的存在情况,测量距离最小可达10米,最大可达10米。0.2米和10米分别是该传感器的最小值和最大值。范围的另一个含义是跨度。传感器的跨距就是总范围。在激光测距传感器示例中,跨距为9.8米,因为10米-0.2米=9.8米。范围非常重要,通常也是选择传感器的主要决定因素之一,因为传感器在工作范围之外就无用了。
电气规格
每个传感器在电源、功耗和保护方面都有自己的需求。必须查看电气规格,以确保传感器具有正确的工作电压、电流和必要的保护措施。以下是有用电气规格及其含义的典型示例:
工作电压-这是传感器正常工作而不会损坏的电压范围,例如10-30VDC或90-130VAC。
电流消耗-传感器将使用的最大电流,例如
极性反接保护-如果电路极性发生切换,则传感器是否受到保护。这有助于防止传感器在安装时接线不正确时损坏。
短路保护-短路保护功能可在输出短路时保护传感器的输出免受损坏。否则,传感器会因输出短路而永久损坏。
典型寿命-传感器在正常情况下正常工作的预期时间,例如50,000小时。这相当于连续使用5年多一点。对于机电设备,寿命可以开关周期来衡量。
非线性-表示为传感器读数偏离实际测量曲线的百分比。它通常用图形表示为一条理想曲线,测量曲线在其上转置。两者之间的最大差异就是最大非线性。这一点很重要,因为非线性可能会产生比系统中可容忍的最大误差更大的数据差异,使传感器无法用于某些应用。
通用规范
这些规格对于传感器的物理限制非常有用。包括温度范围、物理尺寸和重量。
温度范围-温度范围可分为工作温度范围和存储温度范围。工作温度范围是传感器可以正常工作的最大范围,例如0-100°C。存储温度范围是指传感器在不使用时可以存储的温度范围,而不会损坏传感器。
尺寸-尺寸通常以长度、宽度和高度表示。
重量-传感器的重量(未添加任何组件)。由于许多供应商使用的是库存映像,因此必须了解针对最后两种规格购买的传感器。例如,直径为22mm和30mm的传感器之间的所有其他规格可能完全相同。
传感器精度/偏差
精度和偏差是决定传感器测量精度的因素。这些规格在很大程度上取决于所使用的传感器类型。例如,激光距离传感器可能有一个大的规格列表,根据测量的颜色或材料确定精度。尽管如此,流量计在测量温度和材料的基础上可能只有几个精度规格。
I/O规范
I/O规格定义传感器输入和输出信号的数量、类型和特性。数据手册的这一部分可以显示许多不同类型的信息,但以下是一些最常见的信息:
输出-传感器可以产生的输出数量可以进一步细分为模拟和数字类型。如果信号是模拟信号,则还会给出模拟信号范围。输出也会根据输出是常开输出还是常闭输出、NPN/PNP或两者来确定规格。
输入-可供传感器使用的输入的数量和类型,以及它们是模拟还是数字。有时输入信号可用于编程或“教导”传感器。
输出电流-通常表示为模拟输出的可用电流范围。
传感器规格
传感器为所有类型的自动化提供正确操作所需的数据。选择正确的传感器对电池的正常运行至关重要。规格表提供了大量有用信息,可帮助您在选择传感器时做出明智的选择。虽然有些信息是特定于传感器的,但一份规格表中的大部分信息(如工作温度或工作电压)在所有上都有。了解这些规格可以节省时间和资金,避免错误的传感器应用和它们可能造成的停机。
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