机
产品简介
详细介绍
P+F倍加福接近开关NBB0,8-5GM25-E0选型
德国P+F涡流式接近开关原理:由电感线圈和电容及晶体管组成振荡器,并产生一个交变磁场,当有金属物体接近这一磁场时就会在金属物体内产生涡流,从而导致振荡停止,这种变化被后极放大处理后转换成晶体管开关信号输出。
2.德国P+F涡流式接近开关特点:A、抗干扰性能好,开关频率高,大于200HZ. B、只能感应金属
德国P+F电容式接近开关
德国P + F倍加福识别系统
P+F倍加福接近开关NBB0,8-5GM25-E0选型
SIB765170
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格优势大,货期短报价快,需要订购的老板抓紧了,欧洲马上高温假了, 欢迎观广大顾客询价采购!
德国Pepperl+Fuchs公司(简称P+F)成立于1945年一个无线电修理店中。1958年,倍加福公司发明了世界接近开关以及首只内安型隔离式安全栅使工厂自动化和工业防爆应用领域发生了全新的变革。
如今的倍加福工厂自动化分支,主要提供用于机械及制造业的传感器技术和系统,产品涵盖:工业传感器如电感式传感器、电容式传感器、超声波传感器、倾角传感器,定位系统,光电传感器,条形码,二维条码Data Matrix,视觉传感器,射频识别RFID, AS-Interface, 连接器,逻辑控制单元,旋转编码器以及基于图像处理和激光测量技术的交钥匙解决方案 。P+F安全栅有源隔离器与无源隔离器,齐纳式安全栅和隔离式安全
格优势大,货期短报价快,需要订购的老板抓紧了,欧洲马上高温假了, 欢迎观广大顾客询价采购!
德国Pepperl+Fuchs公司(简称P+F)成立于1945年一个无线电修理店中。1958年,倍加福公司发明了世界接近开关以及首只内安型隔离式安全栅使工厂自动化和工业防爆应用领域发生了全新的变革。
如今的倍加福工厂自动化分支,主要提供用于机械及制造业的传感器技术和系统,产品涵盖:工业传感器如电感式传感器、电容式传感器、超声波传感器、倾角传感器,定位系统,光电传感器,条形码,二维条码Data Matrix,视觉传感器,射频识别RFID, AS-Interface, 连接器,逻辑控制单
P+F倍加福接近开关NBB0,8-5GM25-E0选型
元,旋转编码器以及基于图像处理和激光测量技术的交钥匙解决方案 。P+F安全栅有源隔离器与无源隔离器,齐纳式安全栅和隔离式安全栅。
德国P+F倍加福接近开关现货是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗*力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
德国P+F倍加福接近开关有大量*供应
接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
栅。
德国P+F倍加福接近开关现货是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗*力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
德国P+F倍加福接近开关有大量*供应
接近开关在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
以下是倍加福传感器部分型号展示:
RVI50N-09BK0A3TN-02000 RHI58N-0BAK1R61N-01000 RHI90N-0LAK1R61N-01000
RVI50N-09BK0A3TN-01000 RVI58N-011K1R66N-02048 RHI90N-0HAAAR61N-01024
RVI50N-09BK0A3TN-00600 VI58N-011K1A61N-01024 RHI90N-0HAK1R61N-02048
RVI50N-09BK0A3TN-01024 RHI58N-0BAK1R61N-01024 RHI90N-0HAK1R61N-01024
RVI50N-09BK0A3TN-00500 RHI58N-0BAK1R6XN-01024 RHI90N-0HAK1R66N-01024
RVI58N-011AAR61N-02048 RHI58N-0BAK1R61N-00500 RHI90N-0LAK1R66N-01024
RVI58N-011K1A61N-02500 RVI58N-011K1A61N-02048 RHI90N-0NAK1R66N-01024
倍加福识别系统被用于对物体进行分辨. 此类系统可被用于像自动化生产线中产品跟踪控制, 物流仓库进出口货物监控等应用场合。在现代化的生产及物流环节中采用自动识别系统,不仅能降低货物吞吐时间,增加系统透明度及信息通畅, 而且可以提高制造系统的柔性化程度。倍加福可为您提供多样全面的射频识别系统(RFID, Radio Frequency Identification), 另外, 针对一些采用条码识别系统的应用场合, 倍加福还能提供一系列一维及二维条码读取设备。
自动识别系统能令您方便地跟踪,监视,报告及管理货物,文件,资产,并使工作人员能更高效地在现场工作。
P + F识别系统可应用于以下一些领域
(1)自动化生产领域
(2)更好的结算控制
(3)产品防伪领域
(4)授权信息管理
(5)降级供应环节成本
自动识别系统应用十分灵活,满足不同市场需求。除了应用于工业自动化场合及企业核算工作,识别系统也可用于像机场货运箱跟踪,高尔夫球跟踪,药瓶鉴别,野生动物跟踪,家畜管理和病人跟踪服务等场合。
20年以来,倍加福作为自动化识别系统的领D者,为数以百计的领域提供各种自动识别解决方案。我们能提供全面的射频识别系统(RFID System),从低频到微波各种频率段。每种频率都有自己的优势及适合的工业领域,像频率开放的低频125KHz和250KHz系统以及遵守标准的高频13.56MHz系统。尤其是13.56MHz高频系统将越来越被市场所重视和推广。
条码识别是另一种被广泛适用的自动识别系统的。倍加福提供一整套条码解决方案,其中涵盖了所有一维和二维条码应用场合,像用于资产评估的无线手持式条码阅读器,读取高速移动包装箱条码的固定式条码阅读器。我们将为您提供zui合适的条码图像处理系统。
倍加福传感器 倍加福接近开关 P+F编码器P+F安全光栅 P+F开关选型资料 P+F代理 PEPPERL+FUCHS全系列产品大量现货请咨询上海维
●磁式传感器P+F公司的磁式传感器有M12外壳用于传统磁式物质检测,以及防护等级IP67,透过25mm不锈钢气缸检测气缸位置的磁式开关。
●位置传感器位置传感器主要用于监控电枢或阀门。它是在一个简单外壳下组合有两个传感器,这样安装简单,维护方便。P+F几十年的产品经检验NAMUR型位置传感器可用于危险区域。
位置传感器有安装于"传统盒子"内的,和直接安装于执行器上的两种。用户可以选择端子连接,连接器连接和电缆连接方式。阀门可通过传感器直接控制。
特性:
■可直接安装■在盒子中安装■可安装于盒中的线路板■直接AS-Interface连接■简单方便的安装■集成的阀门控制(1) 用字母表示N-电感式C-电容式M-磁式R-环型(电感式)IA-模拟量(电感式)(3) 用字母表示B-齐平安装(电感式、电容式)N-非平安装(电感式、电容式)(5) 用数字(mm)或字母表示圆柱型传感器直径采用数字表示用字母F、F1、F2、F9、F10、F11、F17、F29、F33、F41及V3,L1/L2表等示各种形状的矩型传感器。
齐纳齐纳式隔离式安全栅能与各种现场的一次仪表如:4-20mA的压力、温度、流量、电信号变送器;电器转换器、电气阀门定位器、各类热电偶、热电阻、开关量、报警器、脉冲信号等各种特殊仪表,组成本质安全防爆系统,用于现代化工业的自动化过程控制,广泛地用于石油化工、冶金、医药、船舶等领域。可限制危险能量进入具爆炸性危险气体环境的可靠设备。P+F安全栅结构与外型尺寸P+F安全栅采用两种不同的外型和安装尺寸,外壳由阻燃防弧塑料压制成型,整个安全栅电路以阻燃环氧树脂封装在壳体内,各端子间的爬电距离、电气间隙及材料的相对泄痕指数均符合GB 3836.4中的有关规定 。
主要技术参数正常工作条件环境温度:
-20ºC~+40ºC ;
b.相对湿度: < 95% RH ;
c. 大气压:80~110 Kpa ;
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
德国P+F霍尔接近开关
霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
德国P+F光电式接近开关
利用光电效应做成的开关叫光电开关。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。
其它型式
当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
中国办事处销售德国P+F接近开关
德国P+F主要功能
P+F接近开关KFD2-STV3-EX1-2 经销商
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
德国倍加福接近开关工作原理
原理简介:
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为
U=K·I·B/d
其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
霍尔开关具有无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。
线性接近传感器的原理
工作原理:
线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等
P+F接近开关KFD2-STV3-EX1-2 经销商
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
德国倍加福接近开关工作原理
原理简介:
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为
U=K·I·B/d
其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
P+F倍加福接近开关NBB0,8-5GM25-E0选型
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
霍尔开关具有无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。
线性接近传感器的原理
工作原理:
线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。线
倍加福接近开关KFD2-STC4-EX1 经销报价
德国倍加福P+F电感式接近开关特性
■颜色或对比度识别传感器
--用于检测颜色或对比度的微小差别
■带背景抑制的光电传感器
--用于精确检测物体
■玻璃和塑料光纤
--用于空间小或特殊环境温度场合
■激光型
--用于检测微小物体
■塑料或金属外壳产品
■用于恶劣环境
■颜色或对比度识别传感器
--用于检测颜色或对比度的微小差别
■带背景抑制的光电传感器
--用于精确检测物体
■玻璃和塑料光纤
--用于空间小或特殊环境温度场合
■激光型
--用于检测微小物体
■塑料或金属外壳产品
■用于恶劣环境
■颜色或对比度识别传感器
--用于检测颜色或对比度的微小差别
德国倍加福P+F电感式接近开关特性
■带背景抑制的光电传感器
--用于精确检测物体
■玻璃和塑料光纤
--用于空间小或特殊环境温度场合
■激光型
--用于检测微小物体
■塑料或金属外壳产品
■用于恶劣环境
1 P+F编码器系列:
P+F编码器是用来测量转速的装置,光电式旋转编码器通过光电转换,可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出(REP)。它分为单路输出和双路输出两种。技术参数主要有每转脉冲数(几十个到几千个都有),和供电电压等。单路输出是指旋转编码器的输出是一组脉冲,而双路输出的旋转编码器输出两组A/B相位差90度的脉冲,通过这两组脉冲不仅可以测量转速,还可以判断旋转的方向。
P+F编码器工作原理
由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。 由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。 编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。 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。
性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。
电感式接近开关
工作原理
电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。线性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。
电感式接近开关
工作原理
电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
检验距离
检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置。