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磁致伸縮位移/液位傳感器
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米朗的電位計原理的直線位移傳感器從測量移動的方式上分為拉桿式、滑塊式、回彈式等,這些傳感器具有幾乎相同的電氣特性,只是針對不同應用場合對傳感器的工作范圍、安裝方式等不同的要求而設計。同樣出于不同安裝方式的考慮,傳感器除了標準的KTC1、KTF等系列,還有KTC2、KTM、KPM等系列的微型傳感器。而WY-01系列傳感器則考慮在惡劣環境下使用的要求(水、油或者粉塵較多的環境),對傳感器外殼的材料和拉桿往復運動軸承密封出的結構進行了專門的防塵防油/水設計,使該系列傳感器比較標準型具有更強的抗震、耐高溫高濕、抵御水、油污和粉塵等性能。針對被測對象不方便與傳感器直接連接的應用場合,米朗還開發出了內置和外置復位彈簧的直線位移傳感器KTR系列,測量桿與被測量對象通過滾輪或圓點接觸,被測物體位置的移動,可以通過滾輪或圓點接觸傳遞給傳感器,而無需將傳感器的測桿固定在被測移動物體上。
防水/防爆/本安型系列拉繩傳感器
磁致伸縮式靜力水準儀是一種高精密液位測量儀器,由一個高精度的磁致伸縮液位計加上儲液罐,液位浮球,排氣閥,調平支架,水管等部件構成。在使用中,多個靜力水準儀的容器用通液管聯接,每一容器的液位由相關傳感器測出,進而可測出各測點的液位變化量。 磁致伸縮式靜力水準儀用于測量基礎和建筑物各個測點的相對沉降的精密儀器,廣泛應用于大壩、高層建筑物、核電站、水利樞紐、巖體、管道、路基、路塹、橋梁、隧道、地鐵、大型儲罐等結構物的不均勻沉降自動化監測。
米朗科技輪輻式稱重傳感器采用應變片在傳感器內部組成惠斯通電橋,傳感器在受到外力作用時會產生形變,引起緊貼在傳感器內部的應變片阻抗成線性的增加或者減小。通過匹配的變送器模塊,可將力學量轉換成標準的4-20mA,0-5V,0-10V等模擬信號直接與自動控制設備PLC或計算機等連接。 輪輻式稱重傳感器采用合金鋼表面鍍鎳,輪輻式彈性體拉式結構,具有低外形、抗偏載、精度高、強度好、安裝方便、拉壓輸出對稱性好等特點。
米朗科技角度位移傳感器,具有無觸點、長壽命、高分辨、高頻響、低溫漂、優線性、耐振抗沖、抗干擾等特點。廣泛應用于水、油、氣、振動、粉塵、沖擊等多種惡劣工業環境中。
電渦流傳感器系統的工作原理是電渦流效應,屬于一種電感式測量原理。電渦流效應源自振蕩電路的能量。而電渦流需要在可導電的材料內才可以形成。給傳感器探頭內線圈導入一個交變電流,可以在探頭線圈周圍形成一個磁場。如果將一個導體放入這個磁場,根據法拉第電磁感應定律,導體內會激發出電渦流。根據楞茲定律,電渦流的磁場方向與線圈磁場正好相反,而這將改變探頭內線圈的阻抗值。這個阻抗值的變化與線圈到被測物體之間的距離直接相關。傳感器探頭連接到控制器后,控制器可以從傳感器探頭內獲得電壓值的變化量,并以此為依據,計算出對應的距離值,電渦流測量原理可以測量所有導電材料。由于電渦流可以穿透絕緣體,即使表面覆蓋有絕緣體的金屬材料,也可以作為電渦流傳感器的被測物體。獨特的圈式繞組設計在實現傳感器外形精良緊湊的同時,可以滿足其運轉于高溫測量環境的要求。
超聲波位移傳感器是一種振動頻率高于聲波的機械波,由換能晶片在電壓的激勵下發生振動,利用超聲波的特性研制而成的傳感器。微型超聲波位移傳感器具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。超聲波測距一般采用飛行時間法TOF(Time of Flight)。傳感器到障礙物的距離S=vt/2。根據超聲波發射和接收之間的飛行時間原理進行測量,利用聲波介質對被檢測物進行非接觸式無磨損的檢測,對透明或有色物體,金屬或非金屬物體,固體、液體、粉狀物質均能檢測。微型超聲波位移傳感器其檢測性能不受工件顏色、材質、透明度的影響,包括煙塵環境和雨天。
MR50磁柵尺和MSK滑塊式磁柵尺
普通的直線位移傳感器、電子尺、電阻尺及拉繩/拉線位移傳感器,都是電位計原理的位移傳感器,實際上就相當于一個電位器,通俗點講也叫:滑動變阻器,供電多少V電壓,輸出就是0-多少V電壓;即,客戶如果供電電壓是5V,那輸出直接就是0-5V。如果供電電壓是10V,那輸出就是0-10V。如果供電電壓是24V,那輸出就是0-24V。 如果供電電壓只有24V的,沒有5V或者是10V的電源,但是輸出卻想要0-5V或者0-10V,那就需要配我們的模塊即可。如果需要4-20MA或者RS485輸出的,就必須配模塊才行。模塊可以內置在傳感器內部,也可以外置插頭模塊(限模擬量信號輸出)、或單獨的鋁合金或塑膠殼的模塊。
測量距離可達30米。天線被進一步優化處理,新型快速的微處理器可以進行更高速率的信號分析處理,雷達物位計可用于河道、湖泊、淺灘、固體料、過程容器或強粉塵、易結晶/露場合反應釜等一些復雜的測量條件。雷達物位天線發射較窄的微波脈沖,經天線向下傳輸。微波接觸到被測介質表面后被反射回來再次被天線系統接收,將信號傳輸給電子線路部分自動轉換成物位信號(因為微波傳播速度極快,電磁波到達目標并經反射返回接收器這一來回所用的時間幾乎是瞬間的)。
絕 對位置測量型,用于調節系統(控制系統)和測量系統中,對位移和長度進行直接測量,輸出直流電壓信號,也可以通過內置或者外置的V/A變送模塊講信號轉換成標準的0-5V、0-10V或者4-20mA直流信號,也可以遠距離傳輸控制要求;本安煤炭專用磁阻式位移傳感器其特點在電路部分從電源和信號輸出均加隔離抗干擾保護,絕大多數的杜絕的外界因素的干擾。
米朗科技張力傳感器采用應變片在傳感器內部組成惠斯通電橋,傳感器在受到外力作用時會產生形變,引起緊貼在傳感器內部的應變片阻抗成線性的增加或者減小。通過變送器可將力學量轉換成標準的4-20mA,0-5V,0-10V等模擬信號直接與自動控制設備PLC或計算機等連接。米朗科技張力傳感器采用合金鋼材質,穩定性高,安裝方便,信號穩定抗干擾,可安裝不同規格滑輪 。
MTM5硫化機專用磁懸浮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MF防腐蝕式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MF防腐蝕式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MR軟纜式磁致伸縮液位傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MR軟纜式磁致伸縮液位傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTL5加強密封型磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。MTL5加強密封型磁致伸縮位移傳感器由于輸出信號是真正的位置值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MPM鉸接式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MPM鉸接式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MFTS分體式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MFTS分體式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTL2磁致伸縮位移/液位傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MTL2磁致伸縮位移/液位傳感器 從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTL4磁致伸縮液位傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MTL4磁致伸縮液位傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTL3磁環式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MTL3磁環式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTM2/MTM3滑塊式磁致伸縮傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MTM2/MTM3滑塊式磁致伸縮傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTM/MTM1滑塊/懸浮式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MTM/MTM1滑塊/懸浮式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTF滑塊式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MTF滑塊式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
拉桿式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。拉桿式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTG拉桿式磁致伸縮位移傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。MTG拉桿式磁致伸縮位移傳感器從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
MTS磁致伸縮位移/液位傳感器的原理是利用兩個不同磁場相交時產生一個應變脈沖信號,然后計算這個信號被探測所需的時間周期,從而換算出準確的位置。這兩個磁場一個來自磁環中的永磁鐵,另一個來自傳感器電子倉中的電子部件產生的激勵脈沖。激勵脈沖沿傳感器內用磁致伸縮材料制造的波導絲以聲速運行。當與磁環中的永磁場相交時,由于磁致伸縮現象,波導絲產生的機械振動形成一個應變脈沖。應變脈沖很快便被電子倉中的感測電路探測到。從產生激勵脈沖的一刻到應變脈沖被探測到總的時間乘以固定的聲速,我們便能準確的計算出磁鐵的位置變化。這個過程是連續不斷的,所以每當磁環位置改變時,新的位置會被迅速測量出來。由于輸出信號是真正的值,而不是比例的或需要再放大處理的信號,所以不存在信號漂移或變值的情況,更不必像其他傳感器那樣需要定期重標。
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