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MTS位移傳感器RHM系列功能更強大

MTS位移傳感器RHM系列功能更強大,RHM系列更適合工業行業使用,可用于許多應用中,同時可*用在是處于高沖擊和高振動條件下惡劣環境中。
RP/RHM系列傳感器在工業應用中提供Z佳性能
GBF/GHS/GHM/GPS系列傳感器智能傳感器具有*的可靠性,可以令人信服地用于工業位移測量
ERM/EP系列傳感器為普通產品,性價比很高,甚至可以代替其他傳統的位移測量方式。

  • 產品型號:
  • 廠商性質:經銷商
  • 更新時間:2024-01-15
  • 訪  問  量:3660
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詳細介紹

MTS位移傳感器RHM系列功能更強大

美國MTS傳感器RHM系列產品質量高,產品性能,超乎您的想像!

為您分享MTS位移傳感器的八大優點

zui高分析本和重復精度達1um

價格實惠,作為取替限位開美。電阻式位置尺和光學編碼器的*選擇。

zui堅固結構P67外殼EMC抗干擾

EC防震和防沖擊測試CE認證

zui多輸出模式電壓。電流脈沖。PWM、 SSI、CANbus Profbus-DP、DeviceNel.Inertus.EtherCAT.

zui長行程提供獨無二的柔性外管。zui長可達20米以上。

zui容易安裝解紋法“或墊片安裝,安裝與更換同樣快捷方便。

zui靈活安裝提供分體式與柔性外管,適應現場安裝條件。

zui住產品質量MTS無論是生產工藝或是產品質量皆是市場首用一指。

傳感器RHM1030MD601A01   傳感器RHM0705MD601A01   傳感器RHM0240MD601A01傳感器RHM0400MD601A01   傳感器RHM0530MD601A01   傳感器RHM0850MD601A01傳感器RHM3500MD601A01   傳感器RHM3000MD601A01   傳感器RHM1380MP101S1B6100傳感器RHM1220MP101S1B6100    位移傳感器RHM0250MD701S1G1100傳感器RHM0150MP051S2G1100   位移傳感器RHM0150MD631P102    位移傳感器RHM0700MR021A01+201542-2位移傳感器RHM 0060M P201S1G8100   位移傳感器RHM0620MP071S1G6100 位移傳感器RHM 0050 MP011S1G8100位移傳感器RHM0370MR071A01     位移傳感器RHM0300MP071S1G6100     傳感器RHM0900MP051S1G6100傳感器RHM0170MD701S2B8100   傳感器RHM0320MD701S1G5100(帶插頭和10米控制線)  傳感器RHM1150MR021A01傳感器RHM1650MR021A01      傳感器ERM0850MD601AO    傳感器RHM7500MD631P101Z02   傳感器RHM6350MD531P101Z12

MTS磁致伸縮傳感器一如何運作

傳感器的核心包括- -條鐵磁材料的測量感應元件。一般被稱為“被導管”。一個可移動的水磁鐵,磁鐵與被導管會產生一個縱向的磁場。

每當電流脈沖(即。詢問信號”)由傳感器電子頭送出并通過波導管時,第二個磁場便由波導管的徑向方面制造出來當這兩個磁場在波導管相交的瞬間,被導管產生。做致伸縮”現像,一個應變脈沖即時產生。這個被稱為“返同信號”的脈沖以超聲的建度從產生點(即位置測量點)運行回傳感器電子頭并被檢測器檢出來。準確的磁鐵位置測量是由傳感器電路的個高速計時器對詢向信號發出到返回信號到達的時間周期探測而計算出來,這個過程極為快速與無誤。

利用計算脈沖的運行時間來測量水磁鐵的位置為我們提供了個值的位置讀數。而且永遠不需要定期重標或擔心斷電后歸零的問題。非接觸式的測量消除了機械磨損的問題,保證了*的重復性和持久性。

由于我們對鐵磁材料,磁效和超聲過程的廣泛認知與多年的生產經驗,MTS 對市場上商精度的非接觸式位置測量保持著*的性能標在。

MTS公司所有線性、值輸出位移傳感器和液位計均使用了磁致伸縮技術。

在傳感器內部,特殊設計的磁致伸縮波導管在兩個磁場相互作用的瞬間產生扭變脈沖。 其中一個磁場由沿著傳感器波導管移動的磁鐵產生,另一個磁場由波導管上通入的電流脈沖產生。這兩個磁場相互作用就會產生一個應變脈沖,這個應變脈沖可沿著波導管以超聲波的速度傳播,直到被電子頭檢測出來。移動磁鐵的位置可通過計算產生電流脈沖與應變脈沖到達這段時間,從而進行準確測量。

通過上述基本原理,我們實現了高重復性和高線性的非接觸式位移測量,永無磨損。

RHM系列MTS磁致伸縮線性位移/液位傳感器的檢測機理基于傳感器核心檢測元件磁致伸縮波導絲與游標磁環間的魏德曼效應。?測量時,電子倉中的激勵模塊在敏磁致伸縮線性位移/液位傳感器的檢測機理基于傳感器核心檢測元件—磁致伸縮波導絲與游標磁環間的魏德曼效應。

測量時,電子倉中的激勵模塊在敏感檢測元件(磁致伸縮波導絲)兩端施加一查詢脈沖,該脈沖以光速在波導絲周圍形成周向安培環形磁場,該環形磁場與游標磁環的偏置永磁磁場發生耦合作用時,會在波導絲的表面形成魏德曼效應扭轉應力波,扭轉波以聲速由產生點向波導絲的兩端傳播,傳向末端的扭轉波被阻尼器件吸收,傳向激勵端的信號則被檢波裝置接收,電子倉中的控制模塊計算出查詢脈沖與接收信號間的時間差,再乘以扭轉應力波在波導材料中的傳播速度(約2830m/s),即可計算出扭轉波發生位置與測量基準點間的距離,也即游標磁環在該瞬時相對于測量基準點間的距離,從而實現對游標磁環位置的實時精確測量,

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