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本特利bently傳感器74712-06-05-02-00
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更新時間:2025/5/7 9:37:55

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供應簡介
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液壓元件:博世力士樂Rexroth,迪普馬DUPLOMATIC,阿托斯ATOS,伊頓威格士液壓,?派克parker
氣動元件:派克parker漢尼汾,愛爾泰克AIRTEC,ASCO世格,安沃馳AVENTICS氣動
工控電氣:貝加萊B&R工業備件,美國本特利BENTLY,
以上品牌產品都有做,規格齊全報價快,有需要隨時聯系


詳細介紹



本特利bently傳感器74712-06-05-02-00

選擇壓力傳感器首先要確定測的是什么壓力,壓力傳感器分為測機械壓力和氣壓(液壓),機械壓力單位通常為N、KN、KGf等,氣壓液壓單位通常為KPa、MPa、PSI等。本文講述的是機械壓力的選擇。
1、對于機械壓力,首先要考慮是測壓力還是測拉力,如只測壓力,選擇壓式測力傳感器即可,如需測拉力則需要選擇拉壓力傳感器。另外如需要聯接工裝或者壓頭,選擇拉壓力傳感器以方便工裝清零。筆者曾經見過一個案例,客戶選的是壓式測力傳感器,壓力傳感器往下壓,首先壓到工裝,然后繼續往下壓,一直壓到產品。這樣,壓力傳感器首先受到力,然后產品才受到力,壓力傳感器和產品受到的力不相同,產品本身受到的力比壓力傳感器要小,在結構已定型的情況下,客戶只能在PLC程序里加補償值。這種情況,如果選擇拉壓型的傳感器,把傳感器和工裝聯接在一起就*可以避免了。
2、量程的選擇,為避免因過載損壞傳感器,在精度允許的范圍內,應盡量把量程選大。如用氣缸或電缸驅動,應計算好氣缸或電缸的大推力,包括沖擊力。
3、壓力傳感器外形尺寸的選擇,如安裝空間沒有限制,可以選擇尺寸稍大一點的傳感器,尺寸大的傳感器底部一般都有螺紋孔,安裝方便,直接用螺絲固定,可以省去加工夾具的麻煩。另外,一般來說,尺寸稍大的傳感器精度相對高一點。
4、環境溫度對傳感器工作有一定的影響,選擇壓力傳感器的時候也應考慮溫度的因素,如環境溫度過高,應跟廠家說明,選用高溫的傳感器。
5、由于壓力傳感器輸出的是毫伏信號,這個信號不是標準的模擬信號,應配套一個變送器,也叫放大器,把信號變送成標準的模擬信號或數字信號,如標準模擬量4-20mA、0-5V、0-10V,數字量RS232、RS485等。
6、如需現場顯示,則需要配顯示儀表,顯示儀表和變送器二選一。如需接PLC或其他采集系統,需選帶模擬量輸出或者串行通訊的顯示儀表。

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本特利(Bently Nevada)常用型號

1 102244-20-90-01 2
2 充電器 102359-01 2
3 變壓器后板 107540-01A 1
4 模塊 130730-01 1
5 速度轉換器 14386-03 3
6 速度探頭 16699-02-01-01 3
7 光電探頭延長 20545-20 2
8 趨近式探頭 21000-16-10-00-086-00-02 1
9 21000-18-05-00-027-04-00 1
10 21000-18-05-00-031-04-00 1
11 21000-18-05-00-046-04-00 1
12 21000-16-10-00-062-03-03 1
13 21000-16-05-15-097-03-02 1
14 21000-16-05-15-034-03-02 1
15 21000-16-05-15-072-03-02 1
16 21000-16-05-15-103-03-02 1
17 5MM探頭 21500-00-40-10-02 2
18 21504-00-12-05-02 1
19 21504-00-12-10-02 1
20 21504-00-40-05-02 1
21 21504-00-76-05-02 1
22 8MM探頭 21505-04-12-10-02 4
23 21505-22-55-10-02 1
24 8MM探頭 21508-02-12-10-02 1
25 21747-040-00 1
26 21747-045-00 1
27 extension cable 21747-080-01 1
28 8mm電纜 21747-085-00 5
29 8mm電纜 21747-085-01 1
30 8MM探頭 22811-00-06-05-02 2
31 8MM探頭 22811-00-06-10-02 3
32 8MM探頭 22811-00-08-05-02 5
33 8MM探頭 22811-00-10-10-02 1
34 25mm前置器 24654-04 1
35 11MM電纜 24710-080-01 3
36 模擬轉子 24755-04-02-00 1
序號 商品名稱 規格 庫存數量
37 11MM探頭 26179-00-04-05-02 1
38 25MM探頭 27891-1-00-04-10-2 1
39 3300/01 4
40 系統監測器 3300/03-01-00 1
41 3300/03-01-01 1
42 框架 3300/05-23-00 3
43 框架 3300/05-25-00-00 1
44 3300/10 4
45 電源模板 3300/12-01-20-00 1
46 3300/12-02-20-00 1
47 雙通道振動監測器 3300/16-12-01-01-00-00-00 1
48 3300/16-12-01-02-00-00-02 12
49 3300/16-14-01-01-00-00-00 1
50 雙通道軸向位移監測器 3300/20-12-01-01-00-00 1
51 3300/20-12-01-02-00-00 7
52 3300/30 3
53 3300/35 6
54 軸溫模板 3300/35-13-05-01-00-00 1
55 3300/35-12-02-01-00-00 1
56 轉速表 3300/50-01-01-00-01 1
57 3300/50-01-01-00-00 1
58 超速保護表 3300/53-01-02-00-60-05 1
59 超速保護 3300/53-03-02-00-60-20-00-00-00 1
60 3300/55 2
61 3300/55-04-04-18-18-00-00-05-00 1
62 前置器 330100-50-00 1
63 8MM前置器 330100-90-00 1
64 330100-90-05 1
65 8MM探頭 330101-00-08-05-02-00 4
66 330101-00-08-05-02-05 1
67 8MM探頭 330102-00-25-10-02-00 1
68 330103-00-03-10-02-05 1
69 探頭 330103-00-06-05-02-00 1
70 軸位移探頭 330103-00-06-10-02-00 1
71 330103-00-11-10-02-00 1
72 330103-01-07-05-02-00 1
73 330103-01-07-05-02-05 1
74 8MM探頭 330103-07-16-05-02-00 4
75 8MM探頭 330103-09-15-05-02-00 3
76 330103-10-20-10-02-00 1
77 330104-00-04-05-02-00 1
78 軸位移探頭 330104-00-04-10-02-00 1
79 330104-00-09-05-02-00 1
80 330104-00-09-50-02-00 1
電路設計是傳感器是否*的關鍵因素,由于傳感器輸出端都是很微小的信號,如果因為噪聲導致有用的信號被淹沒,那就得不償失了,所以加強傳感器電路的抗干擾設計尤為重要。在這之前,我們必須了解傳感器電路噪聲的來源,以便找出更好的方法來降低噪聲。總的來說,傳感器電路噪聲主要有一下七種:
低頻噪聲
低頻噪聲主要是由于內部的導電微粒不連續造成的。特別是碳膜電阻,其碳質材料內部存在許多微小顆粒,顆粒之間是不連續的,在電流流過時,會使電阻的導電率發生變化引起電流的變化,產生類似接觸不良的閃爆電弧。另外,晶體管也可能產生相似的爆裂噪聲和閃爍噪聲,其產生機理與電阻中微粒的不連續性相近,也與晶體管的摻雜程度有關。
半導體器件產生的散粒噪聲
由于半導體 PN 結兩端勢壘區電壓的變化引起累積在此區域的電荷數量改變,從而顯現出電容效應。當外加正向電壓升高時,N 區的電子和 P 區的空穴向耗盡區運動,相當于對電容充電。當正向電壓減小時,它又使電子和空穴遠離耗盡區,相當于電容放電。當外加反向電壓時,耗盡區的變化相反。當電流流經勢壘區時,這種變化會引起流過勢壘區的電流產生微小波動,從而產生電流噪聲。其產生噪聲的大小與溫度、頻帶寬度△f 成正比。
高頻熱噪聲
高頻熱噪聲是由于導電體內部電子的無規則運動產生的。溫度越高,電子運動就越激烈。導體內部電子的無規則運動會在其內部形成很多微小的電流波動,因其是無序運動,故它的平均總電流為零,但當它作為一個元件(或作為電路的一部分)被接入放大電路后,其內部的電流就會被放大成為噪聲源,特別是對工作在高頻頻段內的電路高頻熱噪聲影響尤甚。
通常在工頻內,電路的熱噪聲與通頻帶成正比,通頻帶越寬,電路熱噪聲的影響就越大。以一個 1kΩ的電阻為例,如果電路的通頻帶為 1MHz,則呈現在電阻兩端的開路電壓噪聲有效值為 4μV(設溫度為室溫 T=290K)。看起來噪聲的電動勢并不大,但假設將其接入一個增益為 106 倍的放大電路時,其輸出噪聲可達 4V,這時對電路的干擾就很大了。
電路板上的電磁元件的干擾
許多電路板上都有繼電器、線圈等電磁元件,在電流通過時其線圈的電感和外殼的分布電容向周圍輻射能量,其能量會對周圍的電路產生干擾。像繼電器等元件其反復工作,通斷電時會產生瞬間的反向高壓,形成瞬時浪涌電流,這種瞬間的高壓對電路將產生沖擊,從而嚴重干擾電路的正常工作。
晶體管的噪聲
晶體管的噪聲主要有熱噪聲、散粒噪聲、閃爍噪聲。
熱噪聲是由于載流子不規則的熱運動通過 BJT 內 3 個區的體電阻及相應的引線電阻時而產生。其中 rbb 所產生的噪聲是主要的。
通常所說的 BJT 中的電流,只是一個平均值。實際上通過發射結注入到基區的載流子數目,在各個瞬時都不相同,因而發射極電流或集電極電流都有無規則的波動,會產生散粒噪聲。
由于半導體材料及制造工藝水平使得晶體管表面清潔處理不好而引起的噪聲稱為閃爍噪聲。它與半導體表面少數載流子的復合有關,表現為發射極電流的起伏,其電流噪聲譜密度與頻率近似成反比,又稱 1/f 噪聲。它主要在低頻(kHz 以下)范圍起主要作用。
電阻器的噪聲
電阻的干擾來自于電阻中的電感、電容效應和電阻自身的熱噪聲。例如一個阻值為 R 的實芯電阻,可等效為電阻 R、寄生電容 C、寄生電感 L 的串并聯。寄生電容為 0.1~0.5pF,寄生電感為 5~8nH。在頻率高于 1MHz 時,這些寄生電感電容就不可無視了。
電阻都產生熱噪聲,一個阻值為 R 的電阻(或 BJT 的體電阻、FET 的溝道電阻)未接入電路時,在頻帶 B 內所產生的熱噪聲電壓式中:k 為玻爾茲曼常數;T 是溫度(單位:K)。熱噪聲電壓自身是一個非周期變化的時間函數,它的頻率范圍是很寬廣。所以寬頻帶放大電路受噪聲的影響比窄頻帶大。
電阻產生接觸噪聲,接觸噪聲電壓式中:I 為流過電阻的電流均方值;f 為頻率;k 是與資料幾何外形有關的常數。因為 Vc 在低頻段起著重要的作用,所以它是低頻傳感器的主要噪聲源。
集成電路的噪聲
集成電路的噪聲干擾一般有兩種:一種是輻射式,一種是傳導式。這些噪聲尖刺對于接在同一交流電網上的其他電子設備會產生較大影響。噪聲頻譜擴展至 100MHz 以上。在實驗室中,可以用高頻示波器(100MHz 以上)觀察一般單片機系統板上某個集成電路電源與地引腳之間的波形,會看到噪聲尖刺峰 - 峰值可達數百毫伏甚至伏級。638476529741235602220.jpg



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