Eddylab位移检测仪TX2-24-16-10V
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Eddylab位移检测仪TX2-24-16-10V
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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
TX-DIN铁路适配器
带有M12直线和角度的供应电缆-K4P
用于模拟输出的BNC测量电缆
XLSS-58
■带有触摸保护的同轴测量电缆,两侧带有BNC插头。 BNC连接器的镀镍,触针和屏蔽
-金色内导体插座
黄铜
■长度2 m,温度范围-10 ... + 70°C
■电容219 pF,电感680 nH,轴电阻50Ω
■EDDYLAB
■DK系列参考按钮
■用于DK系列/参考输入的适配器电缆
■TX-DIN铁路适配器
■带有M12直线和角度的供应电缆-K4P
■用于模拟输出的BNC测量电缆
■允许轻松,安全地连接TX
在35毫米标准安装导轨(DIN
50022)。为此,电子设备外壳变得简单
插入适配器。
■通过卡入安装导轨完成组装,通过向后拉动拆卸
可以从前面访问的脚踏板。
■控制柜中可以有几个外壳
通过TX电子设备节省空间
被堆积。请使用
提供的外壳连接器。
XLAM-446 / SC
■高度灵活的全屏蔽测量电缆。一侧
防触摸BNC连接器,另一面可堆叠
Ø4 mm薄片插头,带
刚性绝缘套。
■长度1.6 m,温度范围
-10 ... + 70°C
■电容240 pF,电感1000 nH
■根据选项2的附加延长电缆(请参阅下面的第4页)。 SMB连接器到BNC连接器。
■长度3 m:SMB-KOAX-3M
■长度6 m:SMB-KOAX-6M
注意:仅适用于带有SMB插座的传感器。使用额外订购的扩展模块对传感器进行校准。
电源适配器FW7662 / 12
DIN导轨电源PS-100-240AC / 24DC / 1.3
温度系数TK
温度系数是在受操作温度波动影响的机器和系统上进行精确和可重复测量的重要参数。 eddylab传感器在宽温度范围内的TC几乎为零。 在下图中,TC取决于
温度以及不同的测量距离。 温度行为是在测量范围的50%处给出的。 所有传感器都是
在-60 ... + 180°C的温度范围内进行测试。 温度系数是指在温度范围内大约50厘米的电缆长度。
SMB-KOAX-3M
Verlängerungsleitung SMB Stecker, 3 m
BNC-Messleitungen für Analogausgang
SMB-KOAX-6M
Verlängerungsleitung SMB Stecker, 6 m
XLSS-58
BNC auf BNC, 2 m
BNC/SMB
Adapter BNC/SMB auf TX-Elektronik
XLAM-446/SC
BNC auf ø4 mm Banane, 1,6 m
Versorgungskabel M12
Windows-Software für USB
K4P2M-S-M12
2 m, Stecker gerade
eddylab 2.0 Lite
Software-CD
K4P5M-S-M12
5 m, Stecker gerade
eddylab 2.0 Standard
Software-CD, USB-Kabel 1,8 m
K4P10M-S-M12
10 m, Stecker gerade
eddylab 2.0 Reference
Software-CD, USB-Kabel 1,8 m
K4P2M-SW-M12
2 m, Stecker gewinkelt
K4P5M-SW-M12
5 m, Stecker gewinkelt
K4P10M-SW-M12
10 m, Stecker gewinkelt
Stromversorgung
PS-100-240AC/24DC/1.3
Hutschiene 24 VDC, 1,3 A / max. 1,6 A
Referenztaster
PS-100-240AC/24DC/4
Hutschiene 24 VDC, 4 A / max. 5 A
Sensor DK812SBR
Auflösung 0,1 µm, Genauigkeit < 0,5 µm
FW7662/12
Steckernetzteil 12 VDC ±5 %, 500 mA
Sensor DK812SBR5
Auflösung 0,5 µm, Genauigkeit < 0,75 µm
Adapterkabel DK-Serie / Referenzeingang
Mikrometer-Kalibriervorrichtung
CE22-01-TX-REF
Länge 1 m
Micro-KALIB-V1
Kalibriervorrichtung
CE22-03-TX-REF
Länge 3 m
CE22-05-TX-REF
Länge 5 m
Stecker für Referenzeingang FGG.1B.310.CLAD52
TX-Gehäusebefestigung
TX-DIN-Schienenadapter
Für TX-Gehäuse auf Hutschiene
AIRTEC KN05520HN-570 德国
SCHMERSAL T4D250-11Z-R=1x90GR-RMS-2825-1 103003470 德国
katko ISO 3160 MY 50/60HZ 德国
katko 103-010-111 VKA 3125N 德国
Pepperl-Fuchs NJ8-18GM-N 印尼
Pepperl-Fuchs NJ15-30GM-N 印尼
HIMA K 9202B 99 6920261 德国
Telemecanique XCC2510PS81KGN 德国
VIPA 207-1BA00 泰国
SCHMERSAL TES103 101027042 德国
Kraus & Naimer KG125 T104/D-A020 VE 德国
HBM 1-Z6FD1/100KG-1 德国
WALTHER FLENDER WF-TENSION METER NANO 德国
WEIGEL 675.131.0624 捷克
Hahn G 10 23 0085 1 0298 AG36 AG36 00440N 德国
GracePort R-3W 12009657887 德国
Kromschröder KFM 250RB100 03200109 德国
Kromschröder KFM 160RB63 03200181 德国
Kromschröder KFM 100RB63 03200180 德国
Kromschröder RFM 0.6RB63 03200149 德国
BILSING 75BT-B-45 德国
STEGO 01172.0-00 法国
Kraus & Naimer KG125 T104/D-A020 VE 德国
LINMOT PS01-23x80F-HP-R 0150-1259 瑞士
LINMOT PL01-12x420/380-HP 0150-1523 瑞士
LINMOT PL01-12x480/440-HP 0150-1524 瑞士
LINMOT PF02-23x50 0150-2102 瑞士
LINMOT K05-D/R-4 0150-1833 瑞士
LINMOT T01-72/420-Multi 0150-1869 瑞士
LINMOT E1130-DP-HC 0150-1668 瑞士
LINMOT KS05-D/R-4 0150-1836 瑞士
iiyama ProLite T2452MTS-B5(Ofizieller Nachfolger vom T2452MTS-B4) iiyt2452mtss3 德国
SCHUNK PGN+100-1 0371102 德国
CAPTRON CHT3-456P-H/TG-SR 德国
HAUG 12.7210.000 德国
HAWEKA ProGrip TR 40x3 143 403 003 德国
HASCO H1295/3/8 (=Z1295) 194212 德国
HASCO H1225/16x24x3000 (=Z1225) 296368 德国
HASCO H1225/16x16x2500 (=Z1225) 296350 德国
IIYAMA T1732MSC-B1X iiyt1732mscs2 德国
Montwill M1-7VR4A.0001.770CD 德国
Montwill DV3.001.776B 德国
TEKA 10031 德国
TEKA 97054 德国
JCT JH8009-006-12-T3-A8B4 德国
STEMMER IMAGING SCHNEIDER FIL POL-LIN/35,5 德国
STEMMER IMAGING CCS LDL2-74/30-SW2-M12(Aktuelles Nachfolgemodell für CCS LDL2-74/30-SW-NR-M12) 日本
FLOWSERVE PNWS2APU2NP15 德国
TEKON TF48CuBeAu NR.12H1414 德国
HASCO H1295/3/8 (=Z1295) 194212 德国
ALBA 08/115 德国
OTT-jakob 9560000336 德国
OTT-jakob 9510245802 德国
HEMA 10129240-E039 德国
HEMA 10129874-B010 德国
Harmonic HFUC-20-80-2A-GR-SP NR.40296708 德国
SCHMERSAL TZFW.NEM.CHI3Ö24VDC 101175266 德国
SCHMERSAL TZFW.NEM3Ö24VDC 101177980 德国
SMW NR.018345 德国
SCHLEGEL T20FKL 德国
SCHLEGEL ATL2 德国
MAAGTECHNIC DK-PUFFER-14X7X5-MQ 德国
Flexa 5010.031.040 德国
物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。通常在电位器上通以电源电压,以把电阻变化转换为电压输出。线绕式电位器由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯而变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的制作中应尽量减小每匝的电阻值。电位器式传感器的另一个主要缺点是易磨损。它的优点是:结构简单,输出信号大,使用方便,价格低廉。