P+F傳感器88-25368LR-1024如何延長壽命
德國P+F電感式傳感器可分為極距變化型、面積變化型、介質變化型三類。極距變化型一般用來測量微小的線位移或由于力、壓力、振動等引起的極距變化(見電容式壓力傳感器)。面積變化型一般用于測量角位移或較大的線位移。介質變化型常用于物位測量和各種介質的溫度、密度、濕度的測定。電容器傳感器的優點是結構簡單價格便宜,靈敏度高過載能力強,動態響應特性好和對高溫、輻射、強振等惡劣條件的適應性強等。缺點是輸出有非線性,寄生電容和分布電容對靈敏度和測量精度的影響較大,以及聯接電路較復雜等。70年代末以來隨著集成電路技術的發展出現了與微型測量儀表封裝在一起的電容式傳感器。這種新型的傳感器能使分布電容的影響大為減小,使其固有的缺點得到克服。電容式傳感器是一種用途極廣,很有發展潛力的傳感器。
德國P+F電感式傳感器的線圈匝數和材料導磁系數都是一定的,其電感量的變化是由于位移輸入量導致線圈磁路的幾何尺寸變化而引起的。當把線圈接入測量電路并接通激勵電源時,就可獲得正比于位移輸入量的電壓或電流輸出。在實際應用中,這三種傳感器多制成差動式,以便提高線性度和減小電磁吸力所造成的附加誤差。機械接收原理就是建立在此基礎上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向*,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當物體振動時,觸桿就跟隨它一起運動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數。 由此可知,相對式機械接收部分所測得的結果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當參考體不動時,才能測得被測物體的振動。這樣,就發生一個問題,當需要測的是振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內燃機車上測試內燃機車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進行測量,即利用慣性式測振儀。
以下是P+F傳感器部分型號展示:
RLK91-54-RT/38a/59/115
RLK91-6-IR/25/38a/115
RLK91-6-IR/38a/59/115
RL-UV3/32/92
RL-UV3/45/115
RL-UV3/H/9s/32/92
RL-UV4/32/92
SU10/40a/49/116
SU11/32/40a/82b/115
SU11/32/40a/82b/92
SU11/40a/49/115
SU11/40a/49/92
SU14-IR/40a/82b/95/102
SU14-IR/40a/82b/95/103
SU14-RT/40a/82b/95/102
SU14-RT/40a/82b/95/103
SU15-G/30/82f/115
SU15-G/30/82f/95
SU15-G/32/82f/115
SU15-G/32/82f/95
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