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- 销售BERNSTEIN超声波传感器测量原理
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销售BERNSTEIN超声波传感器测量原理
测量原理
除了精度高、重复性、线性度高之外,超声波传感器的点还包括通用性强,不受光线条件影响,能够检测不同颜色和材料的物体。
传感器 物体
即使在检测高度透明的物体时,如薄膜或玻璃表面,超声波传感器仍能获得的检测结果,同时它*不受传感器表面上正常水平的污物的影响。
即使在悬浮颗粒或水蒸气这类难工作的环境下,超声波传感器也能表现出色,正如它们在恶劣的工作条件下同样经久耐用一样。
无论何种材料和颜色的物体,超声波传感器在恶劣的工业环境下都能检测其位置,不会受外部光线水平的影响。
传感器具有高声强的特点,可以检测非常小的物体。
超声波传感器出色,可以用于广泛的应用场合和工业域。
传感器发出的声脉冲,在遇到被测物体后会反弹回来。传感器在获取反弹声音脉冲之后,通过运行时间测量程序即可获得传感器与物体之间的距离。
技术数据
线性度高; 外壳材料:PBT/GF30;
重复精度高; 外界温度:-15℃-70℃;
声束角窄,为8° 重复精度±0.2%±%2mm;
可适应0-10V电压或者 滞后1%。
防护等IP67; 一个0-10V/4-20mA的模拟输出,
检测范围大,可达6000mm 或两个开关输出;
(取决于具体类型); 额定工作电压范围:12V-30V直流;点
P1和P2点决定了模拟特性曲线的位置:P1确定了特性曲线数值为0V/4mA的点位,P2确定了数值为10V/20mA的点位。
在“正向特性曲线”的情况下,传感器编程时将P1距离设定得比P2距离小。
相应地,在“负向特性曲线”的情况下,传感器编程时将P2距离设定得比P1距离小。销售BERNSTEIN超声波传感器测量原理