...Zur zuverlässigen Umwandlung von mechanischer Bewegung in elektrische Signale bietet Automation24 inkrementale Drehgeber von ifm in Voll- und Hohlwellenausführungen wählen. Jetzt bestellen!
Honeywell bietet ein breites Spektrum elektronischer Drehwinkelsensoren.
Je nach Produktfamilie werden dabei alle bewährten Technologien eingesetzt, um Änderungen des Drehwinkels zu messen und ein elektronisches Signal zu erzeugen. Je nach Sensortyp können Drehzahl, Richtung und Position eines sich bewegenden magnetischen Feldes ermittelt werden. Die Messung erfolgt berührungslos und ohne bewegliche Teile und somit verschleißfrei.
Die RTY-Drehwinkelsensoren (Hall-Effekt) sind für z.B. für anspruchsvolle Bedingungen in Industrie und Transportwesen ausgelegt und stellen durch das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis für viele Anwendungen eine wirtschaftliche Alternative zu Sensoren anderer Hersteller da.
Messprinzip – Autokollimation
Lichtquelle – Leistungs-LED mit sichtbarem Rotlicht
Ansprechzeit – 500 µs
Reichweite – 0 … 500 mm (Standard-Reflektoren)
Schaltfolge – 500 Hz / 30000 min-1
Signalfolgefrequenz – max. 500 Hz
elektr. Anschluss – M16 x 0,75 6-pol.
Werkstoff Gehäuse – Glasfaserverstärkter Kunststoff
Umgebungstemperatur – -40 … 60 °C
Der HySense® RS 100 ist ein Drehzahlsensor, welcher auf Basis der Reflexionsmarkenerkennung funktioniert.
Dieses Funktionsprinzip ermöglich eine besonders genaue und zuverlässige Messwerterfassung, da die
Messergebnisse weder von der Form noch von dem Werkstoff des Rotors beeinflusst bzw. verfälscht werden.
Durch den erhältlichen Montagefuß wird eine schnelle und einfache Installation an metallischen Oberflächen
sichergestellt.
Funktionsweise
Dieser Sensor arbeitet mit pulsierendem Rotlicht (LED), das durch eine spezielle Marke am drehenden Teil reflektiert
wird. Durch einen Polarisationsfilter werden nur die reflektierten Lichtimpulse ausgewertet. Störreflexionen
(z. B. Unebenheiten in der Oberfläche, glänzende Metallteile, Keilnuten oder kontrastreiche Felder) werden nicht
erfasst.
Typische Anwendung:
I Erfassung des hydraulischen Wirkungsgrades von Pumpen
I Drehzahlmessung an Ventilatoren hydraulischer Kühlaggregate
In vielen industriellen Anwendungen müssen Antriebe auf Drehzahl oder Stillstand überwacht werden. In der Automobil- oder Lebensmittelindustrie, in Stahlwerken und im Bergbau können mittels Drehzahlsensoren Stillstand, Drehzahlüberschreitung und -unterschreitung von Antrieben sowie Bandriss an Förderbändern zuverlässig erkannt werden. In mobilen Maschinen, wie beispielsweise Gabelstaplern, dienen Drehzahlsensoren als Drehzahlgeber.
Drehzahlsensoren integrieren Drehzahlerfassung und -überwachung in einem Gerät. Der Sensorkopf arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Sensors oder eines Magnetsensors. Der Sensor erfasst metallische Betätigungsflächen an einem rotierenden Maschinenteil. Die integrierte Auswertung wandelt diese Information in eine Drehzahl um.
Kompakte Komplettlösung zur präzisen Inline-Dickenmessung
Die thicknessGAUGE-Sensorsysteme werden in Bandprozessen und der Plattenproduktion eingesetzt, um die Dicke kontinuierlich zu messen. Mehrere Modelle mit unterschiedlichen Sensortypen, Messbereichen und Messbreiten ermöglichen Inline-Dickenmessungen unterschiedlicher Materialien und Oberflächen zu einem unübertroffenen Preis-/Leistungsverhältnis.
Die Drucksensoren mit 2m Anschlusskabel sind ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativ,-oder Absolutdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
Die B+B Drucktransmitter finden Ihren Einsatz in unterschiedlichen industriellen Anwendungen. Dieser Drucktransmitter überträgt den Messwert als kalibriertes und temperaturkompensiertes Normsignal 0...10 V oder 4...20 mA. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein zwei Meter langes Kabel. Neben den Standardvarianten sind auch kundenspezifische Ausführungen lieferbar.
Weitere Informationen zu OEM-Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage!
Die von uns entwickelte Prüfeinrichtung besteht aus bis zu 4 hochgenauen Antriebseinheiten, der Antriebssteuerung, der Messtechnik mit PC-System und Software sowie einer Klima Simulationskammer.
Im modernen KFZ wird die ehemals hydraulische Servolenkung durch einen elektrischen Antrieb ersetzt. Dieser besteht aus einem Regelkreis von Drehmomentsensor am Lenkrad, Steuergerät und Stellmotor. Beim Lenkvorgang stellt der Drehmomentsensor fest das erhöhte Kraft am Lenkrad aufgebracht wird und unterstützt diese durch einen Stellmotor am Lenkgetriebe. In der Praxis besteht dieser Drehmomentsensor aus einer Torsionswelle mit einem hochsensiblen Drehwinkelsensor, welcher sehr kleine Winkel misst. Diese Drehwinkelsensoren werden auf der von uns gefertigten Prüfeinrichtung vermessen und kalibriert.
Der Kraftsensorbügel ist für verschiedene Messbereiche lieferbar und kann mit einer M2-Schraube auf einer Unterlage fixiert werden. Spannungsregelung und Signalverstärkung sind integriert, so dass der Sensor flexibel mit 12V oder 24V versorgt werden kann und ein Ausgangssignal zwischen 0 und 10 Volt liefert.
Unsere Standardsensoren sind für viele gängige Anwendungen geeignet und bieten sich besonders für Anwendungen mit kleinen Stückzahlen an. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl und Integration eines passenden Sensors. Die Sensoren sind jeweils in mehreren Varianten erhältlich und können zusätzlich an Kundenbedürfnisse angepasst werden.
Das RRIWAN-AnenometerINT10 erfasst die aktuelle Windgeschwindigkeit und setzt sie berührungslos in ein lineares
Ausgangssignal um.
Der Sensor ist sturm- und wettersicher gebaut. Durch die selbstregelnde Heizung ist der Einsatz bis -40 Grad möglich. Die Auswertung erfolgt separat über ein Messgerät, ein Anzeigeinstrument oder in der angeschlossenen Regel- und Überwachungstechnik, z.B. in der Gebäudetechnik.
Potentiometrisch oder induktiv mit Messbereichen von 5 mm bis 1.000 mm. Magnetbandsensoren mit analoger oder digitaler Signalausgabe bis 5.000 mm.
Die Messwertaufnahme und Umsetzung linearer Maschinenbewegungen in elektrisch übertragbare Signale kann, je nach Anwendung, entweder mit potentiometrischen oder induktiven Wegaufnehmern vorgenommen werden.
Sie kommen zum Einsatz u.a. an:
-Biege- und Spritzmaschinen
-Stellantrieben in Ventilen und Drosselklappen
-Transportfahrzeugen
-Dicken-, Abstands- und Druckmessgeräten
-Werkzeug-, Holz- und Steinbearbeitungsmaschinen
Potentiometrische Wegaufnehmer enthalten drahtgewickelte, hochauflösende Widerstandselemente, mit denen Meßwege bis zu einem Meter hochgenau mit einer Linearität von ± 0,1% aufgenommen werden können.
Die sintergelagerte Schubstange, wahlweise ausrüstbar mit Rückstellfeder, die Schleiferführung, der Schleifer und das Widerstandselement sind zum Schutz gegen mechanische Beschädigung in einem robusten Aluminiumgehäuse der Schutzart IP 65 untergebracht.
Induktive Wegaufnehmer enthalten ein kontaktloses Differenzdrosselsystem hoher Linearität und Auflösung, mit denen unter extremsten Umweltbedingungen Messwege von 0 – 0,5 bis max. 0 – 500 mm zuverlässig erfasst werden können.
Eine separate oder eingebaute Oszillator-Demodulatoreinheit setzt die Wegänderung der schubstangengeführten Differenzdrossel in ein Strom- oder Spannungssignal um.
Für die Erfassung von Messlängen in der Größenordnung von mehreren Metern stehen weitere Aufnehmer als Seilzuggeber im Programm zur Verfügung.
Diese Sensoren arbeiten mit einer hochauflösenden CMOS-Zeile und DSP-Technologie und ermitteln den Abstand über eine Winkelmessung.
• Ansprechzeit: < 660 µs (Speed-Mode)
• Hohe Auflösung: 8 µm (Resolution-Mode)
• Linearität: 0,1 % (Resolution-Mode)
• Material-, farb- und helligkeitsunabhängiger Messwert
• Zoomfunktion
Diese Sensoren arbeiten mit einer hochauflösenden CMOS-Zeile und DSP-Technologie und ermitteln den Abstand über eine Winkelmessung. Dadurch werden material-, farb- und helligkeitsbedingte Messwertdifferenzen nahezu eliminiert.
Der integrierte analoge Ausgang ist für Spannung (0...10 V bzw. 10...0 V) und Strom (4...20 mA bzw. 20...4 mA) programmierbar.
Drehzalsensoren für industrielle Anwendungen und Laboranwendungen
geeignet für Festinstallationen und mobile Anwendungen mit Stroboskopen und Tachometern
geeignet für saubere und raue Umgebungsbedingungen (viele Sensoren haben ein Edelstahlgehäuse)
LED-Typen: universellen Anwendungen für saubere Umgebungen
LED Hochtemperatur-Typen: Lüfterdrehzahlen für Automobile und schwere Nutzfahrzeuge
Laser-Typen: Breites Anwendungsspektrum bei großer Entfernung zum Ziel.
Infrarot-Typen: Dental- und andere Hochgeschwindigkeitsbohrer, Nuten oder Verzahnungen
Magnet-Typen: An Eisenmetallen, vor allem an Verzahnungen
Induktiv-Typen: An Zündspulen oder für industrielle Anwendungen
Kleiner und leichter Druck- und Vakuumsensor wahlweise mit Einstell-Potentiometer oder IO-Link-Schnittstelle
- LED Betriebs- und Statusanzeige
- Push-in 4/6/8/10 mm; 20 g (4/6 mm) oder 30 g (8/10 mm) Fluidanschluss
- Einstellbar über Einstell-Potentiometer oder via IO-Link
- 1x PNP- (mit Poti) oder 2x PNP-Transistorschaltausgang (IO-Link zusätzlich verfügbar)
- Kurze Installationszeit
"Schlauch auftrennen, InLine dazwischen stecken, fertig!"
Der Push-In Fluidanschluss ermöglicht eine einfache und schnelle Installation, auch in bestehende Pneumatik-Systeme. Darüber hinaus lässt sich der Schaltpunkt wahlweise mit Potentiometer oder via IO-Link beliebig einstellen. Aufgrund dieser Eigenschaften ist der InLine auch speziell für Retrofit-Applikationen geeignet.
Vakuumhebetechnik
In der Vakuumhebetechnik spiel die Größe sowie das Gewicht der Sensoren oftmals eine wichtige Rolle. Mit seiner kleinen Baufrom sowie seinem geringen Gewicht ist er prädestiniert für zum Beispiel Vakuumhebetechnik-Applikationen in Verbindung mit einem Roboter-Arm.
Unsere Anlegetemperaturfühler werden zur Messung der Temperatur fester Oberflächen genutzt.
Die Montage erfolgt je nach Bauart durch Rohrschellen, Kabelbinder, Anschrauben etc.. Einsatzgebiete finden diese Fühler beispielsweise an Werkzeugen, Maschinenteilen, Kühlkörpern, Gehäusen.
Unsere Anlegefühler können als Widerstandsthermometer und auch als Thermoelemente geliefert werden.
Unwuchttoleranz-Überschreitungen werden sofort erkannt und damit Folgeschäden (z.B. teure Spindelreparaturen) vermieden.
Funktionsprinzip:
Ein Schwingungssensor (Fühler) wird am Spindelstock platziert.
Befestigung wahlweise über Magnetfuß oder angeschraubt.
Dieser Sensor erfasst die durch Unwucht entstehende Schwingung.
Ein Drehzahlsensor (optisch, magnetisch oder induktiv) erfasst pro Spindelumdrehung einen Impuls und ermittelt die Drehzahl.
Mit dem Drehzahlsensor-Signal wird die Unwuchtmessung so gefiltert, dass nur die Spindel-Unwucht gemessen wird.
Damit kann das Messergebnis nicht durch Fremdeinflüsse verfälscht werden.
Der redundante Temperatursensor besitzt zwei in der Messspitze des Sensors integrierte Messelemente. Bei Ausfall eines Messelements wird automatisch auf den anderen Reservesensor umgeschaltet.
Vorteile
Temperaturbereich von -40°C ... +110°C
Doppel Pt100 redundant ausgeführt
4 ... 20 mA Stromschleifenausgang
extra Signalausgang
wahlweise mit gefederter Schutzarmatur
Verwendung
Sensoren sind in der Regel thermischem oder mechanischem Stress ausgesetzt, wodurch sich im Laufe der Zeit die Messgenauigkeit verschlechtern kann. Um Fehlmessungen vorzubeugen, werden Sensoren daher regelmäßig kalibriert. Um einen aufwendigen und teuren Kalibriervorgang zu vermeiden, muss der referenzabgleich daher automatisch erfolgen.
Einsatz finden redundante Messfühler beispielsweise in Windkraftanlagen zur Überwachung des Rotorhauptlagers und Getriebes sowie generell bei schwer zugänglichen Einbauorten oder schwer erreichbaren Standtorten wie Offshore-Anlagen.
Zudem bieten redundant aufgebaute Sensoren eine erhöhte Funktionssicherheit bei möglicher Einsparung von Systemkosten. Die Verwendung des neuen Sensors kann meist ohne konstruktive Änderungen an etablierten Einbauorten erfolgen.
Bei uns erhalten Sie mit PT100- und NTC-Technologie gefertigte Temperatursensoren
in verschiedenen Konstruktionen und Materialien.
- Temperaturmessung mittels Platin-Chip-Widerstand PT100 und PT1000 oder NTC-Widerstand
- durch ein umfangreiches Baukastenprinzip mit verschiedenen Bauformen und Materialien sind individuelle Anpassungen an die jeweiligen Aufgabenstellungen und Randbedingungen möglich
- 2- oder 4-Leitertechnik
- hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität in Kombination mit wartungsarmer, langer Lebensdauer
- Abmessungen vergleichbar mit Standard-Elektroden
- Einbaulänge wählbar
- verschiedene Schaftmaterialien und elektrische Anschlüsse erhältlich
- geeignet zum Einbau in Armaturen
SICHERHEITSSCHALTER UND SICHERHEITSSENSOREN
Das außerordentlich umfangreiche Produktspektrum, das die Schmersal Gruppe für die Überwachung von Schutztüren an Maschinen bietet – dazu zählen z. B. Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitssensoren – erlaubt die exakte Anpassung der Schutzeinrichtung an den jeweiligen Anwendungsfall. Auch für spezielle Anforderungen z. B. im Hinblick auf Explosionsschutz, Hygiene, Kompaktheit, Zuhaltekraft und Anschlussmöglichkeiten stehen geeignete Lösungen zur Verfügung, zum Beispiel elektronische Sicherheitszuhaltungen für die berührungslose Schutztürüberwachung. Zum Sicherheitsschalter-Programm zählen auch Varianten mit integrierter AS-i SaW Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) für die Integration in übergeordnete Kommunikationsnetzwerke.
ELEKTRONISCHE SICHERHEITSSENSOREN
Zu den typischen Einsatzfeldern von Sicherheitssensoren gehören Maschinen, an denen mit hohem Staub- und Verschmutzungsaufkommen zu rechnen ist, sowie hygienesensible Bereiche, z. B. von Nahrungsmittelmaschinen. Die in den elektronischen Sicherheitssensoren integrierte Mikroprozessortechnologie erlaubt die intelligente Diagnose sowie einfache und schnelle Fehlerbestimmung. Die Schmersal Gruppe bietet Sicherheitssensoren der Baureihen RSS und CSS. Während die CSS-Baureihe auf der eigens entwickelten Coded-Safety-Sensor-Technologie basiert, arbeiten die Sensoren der RSS-Serie mit der in der Industrie bereits bewährten RFID-Technologie. Die Baureihen CSS und RSS bieten zusätzliche Vorteile wie z. B. erhöhte Toleranz gegenüber Schutztürversatz, vereinfachte sichere Signalauswertung und Bereitstellung von diagnoserelevanten Informationen. Auch der erhöhte Grad an Manipulationssicherheit z. B. durch individuelle Codierung ist für viele Maschinenbauer ein Motiv für den Einsatz elektronischer Sicherheitssensoren.
MAGNETISCHE SICHERHEITSSENSOREN
Die berührungslos wirkenden Sicherheitssensoren der BNS-Baureihe nutzen das bewährte Prinzip der sicheren Magnettechnik und dienen der Überwachung trennender Schutzeinrichtungen. Auch in diesem Bereich bietet die Schmersal Gruppe verschiedene Bauformen und passende Betätiger sowie Zubehör. BNS-Sicherheitssensoren zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise und dennoch hohe Schaltabstände sowie ein reinigungsfreundliches Design aus. Das Magnetschalter-Prinzip der sicherheitsgerichteten Detektion von Betätigern hat bei der Schutztürüberwachung auch Eingang in integrierte Systeme gefunden. So steht mit der Baureihe BNS-B20 ein System zur Verfügung, bei dem der Magnetsensor mit einem Türgriff inklusive Rastung kombiniert wurde.
Der Speed Wedge MKII ist ein Doppler Radar Sensor zur berührungslosen Geschwindigkeitsmessung. Er verfügt über ein 24 GHz Radar Frontend mit planaren Antennen. Die Messung der Fahrgeschwindigkeit ist unbeeinflusst durch Rad-/Antriebsschlupf, effektivem Radumfang und Einsinkung der Räder (Off-Highway).
Der Speed Wedge MKII bietet berührungslose Messung der Geschwindigkeit für vielfältige Anwendungen an Fahrzeugen, Förderbändern, Gutstrom von Schüttgütern und Flüssigkeiten z.B. Wasser in offenen Gerinnen.
Der Sensor ist für harte Umweltbedingungen in ein kleines, robustes und vollständig gekapseltes Gehäuse eingebaut und vergossen.
Der Speed Wedge MKII ist ein zertifiziertes Serienprodukt.
Temperaturfühler / Temperatursensoren
Um bei Thermischen Prozessen die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, sind zuverlässige und hochgenaue Temperatursensoren von entscheidender Bedeutung. Hierbei könne wir sie mit unseren Temperatursensoren und unserem Know-how unterstützen.
Unsere hochwertigen Thermoelemente eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen auch bei hohen Temperaturen. Thermoelemente kommen in Industrieumgebungen wie Kunststoffindustrie, chemische Prozesse, Forschung- und Entwicklung und Luft- und Raumfahrt zum Einsatz.
Widerstandsfühler hingegen überzeugen durch ihre präzise Messung und einfache Handhabung. In Kombination mit unserer innovativen Sie sind die perfekte Wahl für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung, Lagerhaltung, Pharmazie und vielen anderen Industriezweigen.
Egal, ob Sie extreme Temperaturen überwachen oder hochpräzise Messungen benötigen, unsere Temperatursensoren liefern Ihnen jederzeit verlässliche Daten. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Industrieprozesse optimieren.
Kontinuierliche Überwachung der Partikelkonzentration/ Continuous Monitoring of Particles Concentration
For the Englisch version see below.
Eine fortlaufende Überwachung des Ölzustandes auf das Vorhandensein der Partikel kann eine Früherkennung des Verschleißes von Maschinenkomponenten ermöglichen. Der Partikelsensor ist für eine sofortige Erkennung der unlöslichen und/oder Metallpartikel sowie eine akkurate Bestimmung ihrer Konzentration in Hydraulikflüssigkeiten und Schmierölen entwickelt worden.
Die kontinuierliche Messung der entdeckten Partikel basiert auf dem sogenannten Lichtextinktionsprinzip. Die Teilchen werden durch Verwendung der Laser-Technologie in einer Messzelle bezüglich ihrer Größe und Anzahl klassifiziert und auf dem optischen Partikelmonitor gemäß ISO 4406:99 sowie SAE AS 4059 angezeigt. Die Sensortechnologie ermöglicht eine Erkennung und Beurteilung von kleinen Partikeln ab der Reinheitsklasse 4 µm aufwärts. Eine praktische Pfeil-Navigation des Sensordisplays bietet Möglichkeiten für einfache Einstellungen an. Die erhaltenen Daten werden auf der integrierten Speichereinheit gespeichert und können mittels der Übertragung auf den Datalogger beurteilt werden.
Einer der größten Vorteile des Partikelsensors ist der Einbau direkt in die Druckleitung dank des hohen Betriebsdrucks bis zu 420 bar.
Technische Merkmale:
• Messbereich: 4, 6, 14, 21 µm
• Reinheitsklasse gemäß: ISO 4406:99 und SAE AS4059
• Spannungsversorgung: 9 - 33 V
• Betriebsdruck: bis 420 bar
• Durchflussrate: 50 - 400 ml/min
• Temperatur: -20°C bis +85°C
• Schutzklasse: IP 67
• Schnittstelle: RS232/ CAN; 4 – 20 mA
• Datenspeicher: 3000 Datensätze
• Flüssigkeitsverträglichkeit: Mineralöl (z.B. HLP), Ester Flüssigkeiten (z.B. HEES/ HETG)
Continuous monitoring of the oil condition for the presence of insoluble or metal particles provides an effective mechanism for early detection of engine system wear. The Particle Sensor was developed to enable accurate real-time assessment of the degree of particles’ concentration in lubricating and hydraulic oil.
The Sensor constantly measures the detected particles on the basis of the so-called light extinction principle. Employing the laser technology the particles are classified according to their size and quantity. The measured values are then shown on the built-in display of the Particle Sensor in accordance with ISO 4406:99 and SAE AS 4059. The sensor technology can detect and evaluate small-size particles starting from the size channel 4 µm upwards.
The practical navigation menu of the sensor display with the arrow keys helps to make any necessary adjustments to ensure precise evaluation. The obtained data is stored on the integrated memory unit and can be further processed for assessment by means of the connection to the “Datalogger”.
The Particle Sensor can be installed directly into the pressure line due to its applicability for operating pressures of up to 420 bar.
Technical Features:
• Measuring range: 4, 6, 14, 21 µm
• Cleanliness classes according to: ISO 4406:99 and SAE AS4059
• Voltage: 9 - 33 VDC
• Fluid pressure: up to 420 bar
• Fluid flow rate: 50 - 400 ml/min
• Temperature: -20°C to +85°C
• Protection class: IP 67
• Interface: RS232/ CAN; 4 – 20 mA
• Data memory: 3000 data records
• Fluid compatibility: mineral oils (e.g. HLP), ester oils (e.g. HEES/ HETG)
Piezoresistive Drucksensoren der Marke Endevco können sowohl hochdynamische, als auch statische Druckänderungen erfassen. Besondere Anwendungsgebiete sind:
Airbag- und Crash-Tests
Hydraulik- und Pneumatikmessungen
Untersuchung von Getriebe, Motoren und Triebwerken
Windkanal und Turbulente Strömungen
Explosionstests
0 ... 53 - 265 Centi-Newton
Bei der Typenreihe 410 wird die Kraft mit der auf dem Biegebalken integrierten piezoresistiven Wheatstone-Brücke gemessen, deren Signal integriert verstärkt wird. Die angewandte Dickschicht-Technik gewährleistet eine hervorragende Stabilität und eine lange Lebensdauer. Das spezielle Design des Kraftsensors erlaubt Batchfertigung und ermöglicht durch vollautomatische Montage und Temperaturkompensation ein ideales Preis- / Leistungsverhältnis bei hohen Stückzahlen.
Stückzahl und Losgrösse auf Anfrage
Vorteile:
+ Kompakte Bauart für unterschiedlichste industrielle Applikationen
+ Ideal für OEM-Anwendungen in hohen Stückzahlen
+ Hohe Temperaturbeständigkeit
+ Kein mechanisches Altern
+ Kein mechanisches Kriechen
Messbereich: 0 ... 53 - 265 Centi-Newton
Ausgang: 0.3 ... 2.8 V
Elektrischer Anschluss: Pin-Anschluss, RAST 2.5
Kompensation: Mit Temperaturkompension
Nachfolgend finden Sie hier MotoMeter Temperaturgeber 40 – 120°C,Temperaturgeber 40 – 120°C mit Warnkontakt und Temperaturgeber 50 – 150°C für Luft, Wasser und Öl.
Schwingungsüberwachungen und Sensoren ob Beschleunigungsaufnehmer HMA, Drehzahlsensor, Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer PMG, Beschleunigungsaufnehmer SA und viele mehr.
Schwingungs- und Drehzahlsensoren
Die Wahl des richtigen Messwertaufnehmers oder Sensors entscheidet maßgebend die Qualität einer Messung. Deshalb bietet Hofmann ein breites Programm an Sensoren, die für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet sind:
Beschleunigungs-, Schwinggeschwindigkeits- und Wellenschwingungsaufnehmer
Drehzahlaufnehmer
Aufnehmer zur Messung relativer Dehnungen
Aufnehmer zur Messung absoluter Positionen
Hofmann auf YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCKAWJO4lWIStI4Yi-Vqc0VQ
hydrostatischer Füllstandssensor, für Flüssigkeit, für Chemikalien
Die Präzisions-Einschraubsonde LMP 331i stellen Weiterentwicklungen unserer bewährten Industrie-Druckmessumformer dar. Die Signalverarbeitung des Sensorsignals erfolgt über eine Digitalelektronik mit 16 Bit A/D.
Somit ist es möglich, die sensorspezifischen Abweichungen wie Nichtlinearität und Temperaturfehler aktiv zu kompensieren und Messumformer mit exzellenten messtechnischen Eigenschaften zu einem außergewöhnlich attraktiven Preis dem Markt anzubieten.
Merkmale
- Nenndrücke von 0 ... 400 mbar bis 0 ... 40 bar
- Genauigkeit: 0,1 % FSO
- Temperaturfehler im kompensierten Bereich: 20 … 80 °C: 0,2 % FSO mittl. TK 0,02 % FSO / 10 K
- Turn-Down 1:10
- Kommunikationsschnittstelle zur Einstellung von Offset, Spanne und Dämpfung
Optionale Merkmale
- Ex-Ausführung
Ex ia = eigensichere Ausführung für Gase und Stäube
- Einstellung auf andere Nenndruckbereiche (werksseitig)
Artikelnummer: LMP 331i
Anschluss: M12 Stecker, 8-pin
Ansprechzeit-Schaltfrequenz: 1 ms (FAST); 5 ms (NORM)
Ausgang: PNP - NO+ RS 486
Ausgangsstrom: ≤ 100 mA
Betriebsspannung: 10 … 30 VDC
Betriebstemperatur: -10 bis +55 C
Bezugsnormen: EN 60947-5-2
Einstellung: SET-Taste, SEL-Taste
Funktionsanzeigen: Display 4-stellig, Grün, Gelb
Gehäusematerial: ABS
Gewicht: 25 g
Hilfsfunktionen: ext. Synchronisation
Lagertemperatur: -25 bis +70 C
Lichtfleckdurchmesser: ca. 4mm bei 20mm
Linsenmaterial: Glas
Sättigungsspannung: ≤ 2 V
Schaltfrequenz: 500 Hz (FAST); 100 Hz (NORM)
Schaltungsart: C oder C+I unabh. für jeden Kanal
Schutzart: IP 67
Schutzbeschaltung: A, B
Sender-Wellenlänge: LED weiß, 400-700nm
Stromaufnahme: 60mA bis 24 V
Tastreichweite: 5 … 45mm
Toleranzstufen: einstellb. von TOL 0 bis TOL 11
VDE-Schutzklasse: Klasse 2
Welligkeit: 2Vpp
Zeitfunktionen: einstellbar zw. 5, 10, 20, 30, 40 ms