Eddylab电涡流位移传感器T05-G-KA-M805
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eddylab差动变压位移传感器SM-HYD
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Eddylab电涡流位移传感器T05-G-KA-M805
德国eddylab传感器、德国eddylab位移传感器、德国eddylab电涡流位移传感器、德国eddylab非接触式位移传感器、德国eddylab高精度位移传感器、德国eddylab差动变压位移传感器、德国eddylab压力传感器
以下型号供选择:
TYPE T05
T05-G-KA
T05-G-KA-M805
T05-G-KA-VK10
TYPE T2
T2-G-KA
T2-G-KA-VK23
T2-G-KA-VL20
T2-S-KA
T2-S-KR
T2-G-KR
T2-G-KR-VK7
T2-G-M12-KA-105
TYPE T3
T3-S-KR T3-G-KA T3-G-KA-VL10
T3-FL-M1205-KR (FLANGE VERSION) T3-G-KR
Typ T4
T3-G-KR
T4-G-KA
T10-DSC-KR
T5-DSC-KR
T5-S-KR
T5-G-KR-VL10
T5-G-KR T5-S-KR
T5-G-KR
T10-G-KA
T5-G-KR-VL10
eddylab电涡流位移传感器TX(高精度,精密测量)
eddylab电涡流位移传感器TX 量程0-0.5mm...10mm
eddylab电涡流位移传感器TX 线性度:+/-0.15%,分辨率:0.03um
eddylab电涡流位移传感器TX 响应频率:124 kS/s
eddylab电涡流位移传感器TX 输出信号:0...10 V, 0...5 V, ±5 V, 0...20 mA, 4...20 mA, USB, CAN
eddylab TX eddylab AX2 eddylab IC
eddylab SM eddylab SL eddylab SLT
eddylab SM-F18 eddylab SM-HYD-F14
eddylab SM-HYD eddylab SLX CM IC
LVDT DT12,DT512,DT32
DK800S DK10 DK25 DK50
DK100 DK155 DK205
根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。
前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。则线圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来表示。通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。于此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器。
前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。则线圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来表示。通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。于此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。