Резьба - это конструктивная особенность датчиков, определяющая способ их крепления и подключения к другим элементам системы. Выбор правильного типа резьбы важен для обеспечения надежного монтажа и герметичности соединений. Резьба может различаться по диаметру, шагу и стандарту, что влияет на совместимость с различными крепежными элементами и трубопроводами.
M18 - метрическая резьба диаметром 18 мм. Обеспечивает прочное крепление и часто используется в промышленных датчиках. Подходит для стандартных крепежных элементов и обеспечивает надежную фиксацию.
M12 - метрическая резьба диаметром 12 мм. Широко применяется для компактных датчиков, требующих меньшего пространства для установки. Обеспечивает надежное соединение и устойчивость к вибрациям.
M30 - метрическая резьба диаметром 30 мм. Используется для крупных датчиков, требующих высокой прочности и устойчивости. Подходит для тяжелых промышленных условий.
G1/2 - трубная резьба диаметром 1/2 дюйма. Обеспечивает надежное соединение с трубопроводами и системами подачи жидкости или газа. Часто используется в гидравлических и пневматических системах.
M8 - метрическая резьба диаметром 8 мм. Применяется для миниатюрных датчиков и устройств, где требуется компактное крепление. Обеспечивает достаточную прочность при небольших размерах.
M5 - метрическая резьба диаметром 5 мм. Используется для очень мелких датчиков и компонентов, где важны минимальные размеры и точность установки.
M14 - метрическая резьба диаметром 14 мм. Обеспечивает баланс между компактностью и прочностью, часто используется в различных промышленных применениях.
G 3/4 - трубная резьба диаметром 3/4 дюйма. Применяется для соединения с крупными трубопроводами, обеспечивая надежное и герметичное соединение. Идеально подходит для высокопроизводительных систем.
G 1/2 - трубная резьба диаметром 1/2 дюйма. Обеспечивает надежное соединение с трубопроводами и системами подачи жидкости или газа. Часто используется в гидравлических и пневматических системах.
Метрическая - резьба, соответствующая метрическим стандартам, широко используется в различных промышленных и бытовых приложениях. Обеспечивает универсальность и совместимость с большинством крепежных элементов.
NPT - национальная трубная резьба (National Pipe Thread), стандарт резьбы, используемый в США. Обеспечивает герметичное соединение в трубопроводных системах, часто используется в нефтегазовой и химической промышленности.
Род тока:
Постоянный ток (DC)
Род тока определяет тип электрического тока, который датчик способен использовать для своей работы. Выбор правильного рода тока важен для обеспечения корректной работы датчика и его совместимости с источником питания и другими компонентами системы.
Постоянный ток (DC) — это тип тока, при котором электрический заряд движется в одном направлении. Датчики, работающие на постоянном токе, обычно требуют стабильного напряжения и могут быть менее подвержены помехам. Рекомендуется использовать в системах, где важно минимизировать шумы и колебания напряжения, например, в точных измерительных приборах.
Переменный/Постоянный ток (AC/DC) — это универсальные датчики, которые могут работать как с переменным, так и с постоянным током. Они обеспечивают гибкость в выборе источника питания и могут быть использованы в различных условиях эксплуатации. Подходят для систем, где может изменяться тип источника питания или требуется универсальность.
Переменный ток (AC) — это тип тока, при котором направление электрического заряда периодически меняется. Датчики, работающие на переменном токе, часто используются в промышленных и бытовых системах, где питание подается от сети переменного тока. Рекомендуется для применения в условиях, где доступен стандартный сетевой ток и требуется простота подключения к существующей электросети.
Тип изделия указывает на категорию и специфику датчика, описывая его основные функции и область применения. Влияние на работу устройства заключается в том, что каждый тип датчика предназначен для определённых задач, таких как измерение температуры, давления, уровня жидкости, движения и т.д. Рекомендации по выбору типа изделия зависят от конкретных требований вашего проекта: для измерения температуры выбирайте термодатчики, для контроля движения — датчики движения, и т.д. Замена датчика должна осуществляться на аналогичный тип, чтобы обеспечить корректную работу системы.
Длина датчика (мм) - это физическая размерность датчика, измеряемая в миллиметрах. Длина датчика может влиять на его способность к установке в ограниченных пространствах и на точность измерений, особенно в приложениях, где требуется непосредственный контакт с измеряемым объектом. При выборе датчика важно учитывать требования к монтажу и доступное пространство, а также специфику применения. Замена датчика на аналогичный по длине гарантирует совместимость и правильную работу устройства.
Высота датчика (мм) — это вертикальное расстояние от основания до верхней точки датчика. Высота датчика влияет на его установку и интеграцию в систему, особенно в ограниченных по высоте пространствах. При выборе датчика рекомендуется учитывать высоту для обеспечения совместимости с монтажным местом и исключения механических препятствий. При замене датчика важно подобрать модель с аналогичной высотой для обеспечения корректной работы и предотвращения необходимости модификации крепежных элементов.
Ширина датчика (мм) определяет физическую ширину измерительного элемента датчика. Это свойство важно при интеграции датчика в системы с ограниченным пространством или при необходимости точного размещения. Ширина датчика может влиять на точность и разрешение измерений, особенно в узких или компактных приложениях. При выборе датчика рекомендуется учитывать размеры монтажного пространства и требуемую точность измерений. Замена датчика на модель с другой шириной может потребовать переоценки совместимости с текущей системой и возможной модификации монтажных креплений.
Выходной сигнал определяет тип и характеристики электрического сигнала, который датчик передает на управляющее устройство. Различные типы выходных сигналов подходят для разных применений и систем управления, влияя на совместимость, точность и надежность работы датчика.
0-10 В/4-20 мА: Аналоговые выходные сигналы. Диапазон 0-10 В используется для передачи напряжения, а 4-20 мА для передачи тока. Эти сигналы широко применяются в промышленной автоматизации для передачи измеренных значений на контроллеры. Выбор между ними зависит от требований системы: 4-20 мА более устойчив к помехам и подходит для длинных линий связи.
PNP: Тип транзисторного выходного сигнала, где нагрузка подключается между выходом и землей. При активации датчика выходной сигнал становится высоким (логическая 1). Рекомендуется для использования в системах с положительной логикой.
Нет: Датчик не имеет выходного сигнала. Используется в случаях, когда датчик служит только для локального отображения информации или для интеграции с другими устройствами без прямого сигнального выхода.
NC/NO: Датчик имеет выходы "нормально замкнутый" (NC) и "нормально разомкнутый" (NO). Подходит для гибких систем, где требуется возможность выбора между двумя состояниями в зависимости от логики работы системы.
NPN: Тип транзисторного выходного сигнала, где нагрузка подключается между выходом и положительным напряжением питания. При активации датчика выходной сигнал становится низким (логический 0). Рекомендуется для использования в системах с отрицательной логикой.
NC: Нормально замкнутый выходной сигнал. В этом состоянии контакт замкнут, когда датчик не активен. Используется в системах, где требуется сигнал при отсутствии активации датчика.
Релейный: Датчик использует реле для переключения выходного сигнала. Обеспечивает возможность управления высоковольтными цепями и большими токами, но имеет более медленное время отклика по сравнению с транзисторными выходами.
SPDT: Однополюсный двухпозиционный переключатель. Датчик имеет один вход и два выхода, что позволяет переключать сигнал между двумя цепями. Используется для сложных схем управления, где требуется переключение между двумя состояниями.
IO-Link: Цифровой интерфейс для связи датчиков и исполнительных устройств с контроллерами. Обеспечивает двустороннюю связь, диагностику и настройку параметров датчика. Рекомендуется для современных автоматизированных систем с требованием высокой гибкости и интеграции.
Двухтактный: Датчик имеет два противоположных выхода, которые активируются поочередно. Подходит для систем, где требуется альтернирующий сигнал для управления различными процессами.
Диаметр датчика (в миллиметрах) определяет физический размер чувствительного элемента устройства и его совместимость с различными установочными местами и условиями эксплуатации. Выбор диаметра датчика влияет на точность измерений, механическую прочность и удобство монтажа. Рекомендуется учитывать специфику применения, доступное пространство для установки и требуемую точность измерений при выборе диаметра датчика.
Диаметр 18 мм: Подходит для большинства стандартных применений, обеспечивая баланс между точностью и прочностью. Рекомендуется для использования в промышленных условиях с ограниченным пространством.
Диаметр 30 мм: Обеспечивает высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Идеален для тяжелых промышленных условий, где требуется надежность и долговечность.
Диаметр 12 мм: Компактный размер, подходящий для применения в условиях ограниченного пространства. Обеспечивает достаточную точность для большинства задач, требующих небольших датчиков.
Диаметр 0 мм: Отсутствие диаметра указывает на специфические или нестандартные условия эксплуатации. Требует индивидуального подхода к выбору и установке.
Диаметр 22 мм: Обеспечивает хорошее соотношение между размером и точностью. Подходит для средних нагрузок и условий эксплуатации.
Диаметр 9 мм: Очень компактный размер, подходящий для миниатюрных устройств и узких пространств. Ограниченная механическая прочность, рекомендуется для легких условий эксплуатации.
Диаметр 6 мм: Миниатюрный датчик, используемый в специализированных приложениях, где требуется минимальное вмешательство в конструкцию. Высокая точность измерений, но ограниченная механическая прочность.
Диаметр 13 мм: Баланс между компактностью и прочностью. Подходит для применения в условиях средней сложности, обеспечивая достаточную точность и надежность.
Диаметр 19 мм: Увеличенный размер для повышенной точности и устойчивости. Рекомендуется для применения в условиях с высокими требованиями к измерениям и механической прочности.
Диаметр 15 мм: Универсальный размер для широкого спектра применений. Обеспечивает хорошую точность и удобство монтажа, подходит для стандартных условий эксплуатации.
Материал корпуса датчика определяет его долговечность, устойчивость к внешним воздействиям и условиям эксплуатации. Выбор материала влияет на защиту внутренних компонентов, вес устройства и его способность работать в различных средах, включая агрессивные химические среды, высокие температуры и механические нагрузки. Правильный выбор материала корпуса важен для оптимальной работы и длительного срока службы датчика.
Металл: Металлические корпуса обеспечивают высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Они хорошо защищают внутренние компоненты от внешних воздействий и могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Рекомендуется использовать в условиях, где требуется высокая надежность и долговечность.
Пластик: Пластиковые корпуса легкие и устойчивы к коррозии, но менее прочные по сравнению с металлическими. Они подходят для использования в условиях, где нет сильных механических нагрузок и агрессивных химических воздействий. Рекомендуются для применения в легких и средних условиях эксплуатации.
Силумин: Силуминовые корпуса обладают хорошей коррозионной стойкостью и высокой прочностью. Этот материал часто используется в автомобильной и авиационной промышленности. Рекомендуется для условий, где требуется сочетание легкости и прочности.
Сталь нержавеющая: Нержавеющая сталь обеспечивает отличную коррозионную стойкость и высокую механическую прочность. Такие корпуса подходят для использования в агрессивных средах, включая морскую воду и химические вещества. Рекомендуется для применения в тяжелых условиях эксплуатации.
Полиэстер: Полиэстеровые корпуса легкие и обладают хорошей химической стойкостью. Они не подвержены коррозии и могут использоваться в условиях с высокой влажностью. Рекомендуются для применения в средах, где важна химическая стойкость и легкость конструкции.
Металл, пластик: Комбинированные корпуса из металла и пластика сочетают в себе преимущества обоих материалов — прочность металла и легкость пластика. Такие корпуса обеспечивают хороший баланс между весом и долговечностью. Рекомендуются для использования в условиях, где требуется оптимальное сочетание этих характеристик.
Латунь: Латунные корпуса обладают хорошей коррозионной стойкостью и электропроводностью. Они часто используются в электрических и гидравлических системах. Рекомендуются для применения в условиях, где важна стойкость к коррозии и хорошие механические свойства.
Сплав Zamak: Сплав Zamak (цинк, алюминий, магний и медь) обеспечивает высокую прочность и хорошую коррозионную стойкость. Он часто используется в производстве точных деталей. Рекомендуется для применения в условиях, где требуется высокая точность и долговечность.
Алюминий: Алюминиевые корпуса легкие и обладают хорошей коррозионной стойкостью. Они хорошо рассеивают тепло и используются в условиях, где важна легкость и теплопроводность. Рекомендуются для применения в условиях, где требуется сочетание легкости и прочности.
Сталь: Стальные корпуса обеспечивают высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Они подходят для использования в тяжелых условиях эксплуатации, но могут быть подвержены коррозии, если не имеют специального покрытия. Рекомендуются для применения в условиях с высокими механическими нагрузками.
Покрытие корпуса:
Никелированная
Покрытие корпуса датчика определяет тип внешней отделки или защитного слоя, нанесенного на корпус устройства. Это покрытие может существенно влиять на долговечность, устойчивость к коррозии, эстетический вид и эксплуатационные характеристики датчика в различных условиях эксплуатации.
Порошковое покрытие представляет собой полимерное покрытие, нанесенное путем электростатического напыления и последующего запекания. Оно обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и химическим веществам. Рекомендуется для использования в агрессивных средах и при высоких механических нагрузках. При необходимости замены следует учитывать совместимость с эксплуатационными условиями.
Лакированное покрытие наносится в виде тонкого слоя лака, который защищает корпус от влаги и окисления. Это покрытие улучшает внешний вид датчика и обеспечивает базовую защиту от коррозии. Подходит для использования в условиях умеренной влажности и минимального механического воздействия. Замена покрытия может потребоваться при появлении царапин или износа.
Никелированное покрытие представляет собой тонкий слой никеля, нанесенный на поверхность корпуса. Оно обеспечивает отличную защиту от коррозии и износа, а также улучшает электрическую проводимость. Рекомендуется для применения в условиях высокой влажности и агрессивных химических сред. При замене важно учитывать совместимость с материалами и условиями эксплуатации.
Хромированное покрытие наносится в виде тонкого слоя хрома, который обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и химическим веществам. Оно также придает датчику привлекательный внешний вид. Рекомендуется для использования в условиях высокой влажности и агрессивных сред. При замене следует учитывать совместимость с эксплуатационными условиями и эстетические требования.
Напряжение питания - это электрическое напряжение, необходимое для корректной работы датчика. Оно влияет на точность измерений, стабильность работы и срок службы устройства. При выборе датчика важно учитывать совместимость напряжения питания с источником питания системы. Рекомендуется соблюдать указанные производителем диапазоны напряжений, чтобы избежать повреждений и некорректной работы устройства. Замена датчика на аналогичный с другим напряжением питания может потребовать дополнительной настройки или изменения источника питания.
Рабочее расстояние — это максимальное расстояние, на котором датчик может надежно обнаруживать объект. Это свойство критически важно для определения возможности использования датчика в конкретных условиях эксплуатации. Правильный выбор рабочего расстояния обеспечивает стабильную и точную работу устройства, минимизируя вероятность ложных срабатываний или пропуска объектов.
Рабочее расстояние 2 мм подходит для задач, требующих высокой точности и близкого расположения датчика к объекту. Рекомендуется использовать в приложениях с ограниченным пространством или при необходимости детального контроля.
Рабочее расстояние 4 мм обеспечивает надежное обнаружение объектов на небольшом расстоянии. Этот вариант часто используется в автоматизированных системах с ограниченными размерами, где важна точность и быстрота реакции.
Рабочее расстояние 5 мм предлагает хороший баланс между точностью и универсальностью. Подходит для большинства стандартных приложений, где необходима средняя дистанция обнаружения.
Рабочее расстояние 8 мм увеличивает диапазон обнаружения, что делает его идеальным для задач, где требуется большая дистанция, но при этом сохраняется высокая точность. Подходит для использования в условиях с некоторым ограничением пространства.
Рабочее расстояние 10 мм предоставляет возможность надежного обнаружения объектов на значительном расстоянии. Это значение часто используется в промышленных приложениях, где требуется стабильная работа при увеличенных дистанциях.
Рабочее расстояние 15 мм идеально подходит для задач, где необходима большая дистанция обнаружения без потери точности. Рекомендуется для использования в системах автоматизации и контроля.
Рабочее расстояние 25 мм обеспечивает значительное увеличение дистанции обнаружения, что делает его подходящим для крупных промышленных установок и задач, где требуется большой диапазон действия датчика.
Рабочее расстояние 35 мм представляет собой максимальную дистанцию обнаружения среди представленных значений. Это значение используется в специализированных промышленных приложениях, где необходимы большие расстояния для надежного обнаружения объектов.
Конструкция корпуса:
Гладкий цилиндр
Конструкция корпуса датчика определяет его форму, размеры и особенности монтажа, что влияет на удобство установки, устойчивость к внешним воздействиям и совместимость с различными системами. Выбор подходящей конструкции корпуса важен для обеспечения надежной работы и длительного срока службы датчика в конкретных условиях эксплуатации.
Кубоидная конструкция корпуса представляет собой прямоугольный параллелепипед. Она обеспечивает стабильное крепление и устойчивость к механическим воздействиям. Подходит для установки в ограниченных пространствах и на плоских поверхностях. Рекомендуется для применения в условиях, где важна устойчивость и точная фиксация.
Цилиндр с резьбой имеет цилиндрическую форму с нарезанной резьбой для крепления. Такая конструкция упрощает монтаж, позволяя быстро и надежно закрепить датчик в отверстии с соответствующей резьбой. Оптимален для установки в промышленном оборудовании и автоматизированных системах, где требуется частая замена или регулировка датчиков.
Гладкий цилиндрический корпус не имеет резьбы и крепится с помощью зажимов или специальных крепежных элементов. Эта конструкция обеспечивает легкость и гибкость монтажа, позволяя устанавливать датчик в различных положениях. Подходит для применения в системах, где требуется минимальное вмешательство в конструкцию оборудования.
Стандартная конструкция корпуса соответствует общепринятым размерам и формам, что обеспечивает совместимость с большинством монтажных систем и крепежных элементов. Такой корпус удобен для использования в широком спектре приложений, где важна универсальность и простота замены датчиков.
Специальная конструкция корпуса разрабатывается для конкретных условий эксплуатации или требований заказчика. Это может включать уникальные формы, размеры или материалы, обеспечивающие повышенную защиту от внешних факторов. Рекомендуется для использования в специализированных или экстремальных условиях, где стандартные решения не подходят.
Цилиндрическая конструкция представляет собой простой цилиндр без дополнительных особенностей, таких как резьба. Этот тип корпуса обеспечивает универсальность и простоту монтажа, подходя для широкого спектра применений, где важна легкость установки и замены датчика.
С индикацией состояния:
Да
С индикацией состояния - это свойство датчиков, которое указывает на наличие или отсутствие встроенной функции визуальной или звуковой индикации текущего состояния устройства. Индикация состояния может быть реализована с помощью светодиодов, дисплеев или звуковых сигналов, что позволяет пользователю оперативно получать информацию о работе датчика и его текущем состоянии.
Нет - значение свойства, указывающее на отсутствие функции индикации состояния в датчике. Датчики без индикации состояния могут быть менее удобны в эксплуатации, так как пользователю будет сложнее определить текущий статус устройства и выявить возможные неисправности. Рекомендуется выбирать такие датчики для простых систем, где нет необходимости в постоянном контроле состояния.
Да - значение свойства, указывающее на наличие функции индикации состояния в датчике. Датчики с индикацией состояния предоставляют пользователю визуальные или звуковые сигналы о текущем состоянии устройства, что упрощает мониторинг его работы и быстрое выявление неисправностей. Рекомендуется использовать такие датчики в системах, где требуется постоянный контроль и оперативная диагностика состояния устройства.
Расстояние срабатывания Sn:
15 мм
Расстояние срабатывания Sn определяет максимальное расстояние, на котором датчик может надежно обнаружить объект. Это критический параметр, влияющий на точность и надежность работы датчика. При выборе датчика важно учитывать рабочие условия и требуемую точность, чтобы обеспечить оптимальную производительность и избежать ложных срабатываний.
Расстояние срабатывания 1.5 мм подходит для задач, требующих высокой точности и минимальной дистанции обнаружения. Рекомендуется для использования в условиях, где объекты находятся очень близко к датчику, например, в микроэлектронике или точных механизмах. Замена на датчик с большим расстоянием срабатывания может привести к снижению точности.
Расстояние срабатывания 2 мм обеспечивает надежное обнаружение на малых дистанциях. Этот параметр подходит для приложений, где требуется высокая точность и объекты находятся в непосредственной близости от датчика. Рекомендуется для использования в сборочных линиях и точных механизмах.
Расстояние срабатывания 3 мм является оптимальным для задач средней точности, где объекты не находятся вплотную к датчику, но все еще требуют точного обнаружения. Подходит для общего промышленного применения, где требуется баланс между точностью и расстоянием.
Расстояние срабатывания 4 мм обеспечивает надежное обнаружение на небольших расстояниях. Это значение подходит для большинства стандартных промышленных задач, где требуется точное и надежное обнаружение объектов на коротких дистанциях.
Расстояние срабатывания 5 мм является универсальным параметром для широкого спектра применений. Подходит для задач, где требуется надежное обнаружение объектов на средних дистанциях. Рекомендуется для использования в автоматизации и контроле производственных процессов.
Расстояние срабатывания 8 мм подходит для задач, где требуется обнаружение объектов на умеренных дистанциях. Это значение обеспечивает баланс между точностью и расстоянием, что делает его подходящим для использования в различных промышленных приложениях.
Расстояние срабатывания 10 мм обеспечивает надежное обнаружение на значительных дистанциях. Подходит для задач, где объекты находятся на умеренно больших расстояниях от датчика. Рекомендуется для использования в автоматизации и системах контроля, где требуется обнаружение на больших расстояниях.
Расстояние срабатывания 15 мм подходит для задач, где требуется обнаружение объектов на больших расстояниях. Это значение обеспечивает надежное обнаружение на значительных дистанциях, что делает его подходящим для использования в системах безопасности и автоматизации.
Расстояние срабатывания 20 мм обеспечивает надежное обнаружение на больших дистанциях. Подходит для задач, где объекты находятся на значительном удалении от датчика. Рекомендуется для использования в промышленных системах, где требуется обнаружение на больших расстояниях.
Расстояние срабатывания 40 мм является максимальным значением для данного параметра, обеспечивая надежное обнаружение на очень больших дистанциях. Подходит для специализированных задач, где объекты находятся на значительном удалении от датчика. Рекомендуется для использования в крупных промышленных системах и системах безопасности.
Подходит для систем безопасности:
Нет
Свойство "Подходит для систем безопасности" указывает на возможность использования датчика в системах безопасности, таких как системы охраны, сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа. Это свойство важно для определения соответствия датчика требованиям безопасности и его интеграции в соответствующие системы.
Значение "Да" означает, что данный датчик соответствует требованиям систем безопасности и может быть использован в охранных системах, системах сигнализации и других подобных приложениях. Такие датчики обычно обладают повышенной надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям и могут работать в широком диапазоне температур и условий. Рекомендуется выбирать датчики с этим значением для критических систем, где надежность и безопасность имеют первостепенное значение.
Значение "Нет" указывает на то, что данный датчик не предназначен для использования в системах безопасности. Такие датчики могут не обладать необходимыми характеристиками, такими как высокая надежность или устойчивость к внешним воздействиям, и поэтому не рекомендуются для использования в критических системах безопасности. Их можно использовать в других, менее требовательных приложениях, где требования к безопасности не являются приоритетными.
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC:
24 В
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC определяет диапазон напряжений, при котором датчик может корректно функционировать. Это свойство критично для обеспечения стабильной и надежной работы устройства, так как выход за пределы указанного диапазона может привести к некорректной работе или повреждению датчика. При выборе датчика важно учитывать номинальное напряжение питания, чтобы обеспечить совместимость с существующей электрической системой.
Диапазон напряжения от 12 В до 24 В подходит для большинства стандартных промышленных приложений. Это значение обеспечивает стабильную работу датчика в условиях, где напряжение может незначительно колебаться, но не выходит за пределы указанных значений. Рекомендуется использовать в системах с номинальным напряжением 12 В или 24 В.
Номинальное напряжение 24 В является стандартным для многих промышленных и коммерческих датчиков. Это значение обеспечивает надежную работу устройства и совместимость с большинством систем питания. Рекомендуется для использования в системах, где требуется стабильное и надежное питание.
Диапазон напряжения от 24 В до 260 В подходит для приложений, где требуется высокая гибкость в напряжении питания. Это значение позволяет использовать датчик в широком диапазоне условий, включая системы с высоким напряжением. Следует учитывать, что такие датчики могут быть более дорогостоящими и требовать дополнительных мер безопасности.
Диапазон напряжения от 24 В до 255 В аналогичен предыдущему, обеспечивая высокую гибкость и совместимость с системами различного напряжения. Рекомендуется для использования в условиях, где напряжение может значительно варьироваться.
Диапазон напряжения от 10 В до 30 В подходит для приложений с более низким напряжением питания. Это значение обеспечивает надежную работу в условиях, где напряжение может быть ниже стандартных 24 В. Рекомендуется для использования в системах с номинальным напряжением 12 В или 24 В, а также в условиях, где допустимы более низкие напряжения.
Диапазон напряжения от 24 В до 240 В обеспечивает высокую гибкость и совместимость с системами различного напряжения, аналогично диапазонам до 255 В и 260 В. Это значение позволяет использовать датчик в широком диапазоне условий, включая системы с высоким напряжением. Рекомендуется для использования в условиях, где требуется высокая гибкость и надежность.