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.
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.
Тип подключения определяет способ соединения датчика с системой управления или другим оборудованием. Различные типы подключения могут влиять на надежность, удобство монтажа и техническое обслуживание устройства. Выбор подходящего типа подключения зависит от конкретных условий эксплуатации и требований системы.
Кабельное подключение предполагает использование фиксированного кабеля, который выходит непосредственно из корпуса датчика. Это обеспечивает надежное соединение и минимизирует риск разъемных соединений. Рекомендуется для стационарных установок, где требуется высокая степень защиты от влаги и пыли.
Винтовое подключение использует винтовые клеммы для соединения проводов. Это позволяет легко заменять датчики и производить обслуживание. Рекомендуется для систем, где важна простота монтажа и возможность частой замены компонентов.
Коннектор М12 представляет собой стандартный промышленный разъем, обеспечивающий быстрое и надежное подключение. Подходит для использования в условиях, требующих частого подключения и отключения датчика. Рекомендуется для автоматизированных систем и промышленных применений.
Коннектор М8 является компактным промышленным разъемом, подходящим для применения в ограниченном пространстве. Обеспечивает надежное соединение и простоту монтажа. Рекомендуется для компактных устройств и систем с ограниченным пространством для установки.
Коннектор 1/2 дюйма используется в промышленных системах и обеспечивает надежное соединение. Подходит для тяжелых условий эксплуатации и систем, требующих высокой степени защиты. Рекомендуется для применения в агрессивных средах и в системах с высокими требованиями к герметичности.
Болтовое подключение использует болты для фиксации проводов. Обеспечивает прочное и надежное соединение, устойчивое к вибрациям. Рекомендуется для тяжелых промышленных условий и систем, где важна надежность соединения.
Кабельный ввод метрический используется для герметичного ввода кабеля в корпус датчика. Обеспечивает защиту от пыли и влаги. Рекомендуется для систем, требующих высокой степени защиты и герметичности.
Подключение через Ethernet позволяет интегрировать датчик в сеть, обеспечивая быстрый и надежный обмен данными. Рекомендуется для современных автоматизированных систем и IoT приложений, где важна высокая скорость передачи данных и возможность удаленного мониторинга.
Кабельный ввод PG обеспечивает герметичное соединение кабеля с корпусом датчика. Обеспечивает защиту от внешних воздействий. Рекомендуется для применения в системах с высокими требованиями к герметичности и защите от окружающей среды.
Зажимное, пружинное подключение использует пружинные зажимы для фиксации проводов. Обеспечивает быстрое и надежное соединение, удобное для частого монтажа и демонтажа. Рекомендуется для систем, где важна простота и скорость подключения.
Степень защиты IP (Ingress Protection) указывает на уровень защиты датчиков от проникновения твердых частиц и жидкостей. Этот параметр критически важен для выбора датчиков в зависимости от условий эксплуатации, таких как влажность, пыльность и возможность механических повреждений. Степень защиты обозначается двумя цифрами: первая цифра указывает на защиту от твердых частиц, вторая - от жидкостей.
IP65: Датчики с этой степенью защиты полностью защищены от пыли (первая цифра 6) и защищены от струй воды под давлением (вторая цифра 5). Такие датчики подходят для использования в условиях высокой запыленности и воздействия воды, например, на открытых промышленных площадках. Рекомендуется применять в местах, где возможно частое воздействие воды.
IP67: Датчики с этой степенью защиты полностью защищены от пыли и способны выдерживать кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра (вторая цифра 7). Эти датчики подходят для использования в условиях, где возможны временные погружения в воду, например, при очистке оборудования. Они идеальны для наружного применения и в условиях высокой влажности.
IP52: Датчики с этой степенью защиты защищены от пыли в ограниченном объеме (первая цифра 5) и от капель воды, падающих под углом до 15 градусов (вторая цифра 2). Они подходят для использования в помещениях с умеренной запыленностью и минимальным воздействием влаги. Рекомендуется для офисных или лабораторных условий.
IP20: Датчики с этой степенью защиты защищены от твердых объектов размером более 12 мм (первая цифра 2) и не имеют защиты от воды (вторая цифра 0). Такие датчики предназначены для использования в сухих и чистых помещениях, где нет риска попадания влаги. Рекомендуется для внутреннего применения в контролируемых условиях.
IP54: Датчики с этой степенью защиты частично защищены от пыли (первая цифра 5) и защищены от брызг воды со всех направлений (вторая цифра 4). Они подходят для использования в условиях умеренной запыленности и воздействия влаги, например, в производственных помещениях. Рекомендуется для применения в местах с возможным попаданием брызг воды.
IP00: Датчики с этой степенью защиты не имеют защиты ни от твердых частиц, ни от жидкостей. Они предназначены исключительно для использования в условиях, где отсутствует риск попадания пыли и влаги. Рекомендуется только для лабораторных условий с полной защитой от внешних воздействий.
IP66/IP67: Датчики с этой степенью защиты полностью защищены от пыли и защищены как от сильных струй воды (IP66), так и от кратковременного погружения в воду (IP67). Эти датчики идеально подходят для экстремальных условий эксплуатации, включая промышленные и наружные применения, где возможны сильные водяные струи и временные погружения.
IP44: Датчики с этой степенью защиты защищены от твердых объектов размером более 1 мм (первая цифра 4) и от брызг воды со всех направлений (вторая цифра 4). Они подходят для использования в условиях с умеренной запыленностью и воздействием влаги. Рекомендуется для применения в бытовых и коммерческих помещениях.
IP55: Датчики с этой степенью защиты частично защищены от пыли (первая цифра 5) и защищены от струй воды под давлением (вторая цифра 5). Они подходят для использования в условиях высокой запыленности и воздействия воды. Рекомендуется для применения на открытых промышленных площадках и в условиях с частым воздействием воды.
IP40: Датчики с этой степенью защиты защищены от твердых объектов размером более 1 мм (первая цифра 4) и не имеют защиты от воды (вторая цифра 0). Такие датчики подходят для использования в сухих и чистых помещениях, где нет риска попадания влаги. Рекомендуется для применения в офисных и лабораторных условиях.
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:
Без покрытия
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.
Конструкция корпуса:
Специальная конструкция
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:
Нет
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.
Температура эксплуатации:
-10...45 град.C
Температура эксплуатации - это диапазон температур, в пределах которого датчик может функционировать корректно и без риска повреждения. Этот параметр важен для выбора датчика, чтобы обеспечить его надёжную работу в заданных условиях окружающей среды.
Диапазон от -25 до 55 °C: Этот диапазон подходит для большинства стандартных условий эксплуатации. Датчики с таким диапазоном могут использоваться в умеренном климате и в помещениях с контролируемой температурой. Рекомендуется для применения в бытовых и коммерческих устройствах.
Диапазон от -20 до 40 °C: Этот диапазон подходит для использования в условиях, где температура не опускается ниже -20 °C и не поднимается выше 40 °C. Рекомендуется для устройств, работающих в помещениях с контролируемым климатом или в умеренном климате.
Минимальная температура -25 °C: Датчики, способные работать при температуре не ниже -25 °C, подходят для использования в холодных условиях, но их верхний температурный предел должен быть уточнён отдельно.
Диапазон от -30 до 70 °C: Широкий температурный диапазон, подходящий для экстремальных условий эксплуатации. Такие датчики могут использоваться в суровых климатических условиях и в промышленности.
Диапазон от 40 до 55 °C: Узкий диапазон, указывающий на работу датчика в условиях, где температура не опускается ниже 40 °C. Подходит для специфических областей применения, таких как горячие производственные процессы.
Диапазон от -40 до 100 °C: Очень широкий диапазон, подходящий для самых разнообразных условий эксплуатации, включая экстремально холодные и горячие среды. Рекомендуется для использования в промышленности и специализированных приложениях.
Минимальная температура -50 °C: Датчики, способные работать при температуре не ниже -50 °C, подходят для использования в экстремально холодных условиях, но их верхний температурный предел должен быть уточнён отдельно.
Диапазон от -40 до 50 °C: Подходит для широкого спектра условий эксплуатации, включая холодные и умеренно горячие среды. Рекомендуется для применения в промышленности и на открытом воздухе в различных климатических условиях.
Диапазон от -10 до 45 °C: Подходит для использования в условиях, где температура не опускается ниже -10 °C и не поднимается выше 45 °C. Рекомендуется для бытовых и коммерческих устройств в умеренном климате.
Максимальная температура 40 °C: Датчики, способные работать при температуре не выше 40 °C, подходят для использования в условиях, где температура не превышает этот предел. Их минимальная рабочая температура должна быть уточнена отдельно.
Способ приведения в действие:
Металлическая мишень
Способ приведения в действие определяет метод, с помощью которого датчик активируется или переключает свое состояние. Это свойство важно для выбора подходящего датчика в зависимости от условий эксплуатации и специфики задачи, так как разные методы активации могут значительно влиять на точность, надежность и долговечность работы устройства.
Металлическая мишень — это способ приведения в действие, при котором датчик активируется при обнаружении металлического объекта. Влияние на работу устройства: такой датчик обычно используется в промышленных условиях для контроля наличия или отсутствия металлических деталей. Рекомендации по выбору: выбирайте датчики с металлической мишенью для задач, связанных с автоматизацией производственных процессов, где требуется высокая точность и надежность. Замена: при необходимости замены убедитесь, что новый датчик также поддерживает обнаружение металлических объектов и имеет аналогичные характеристики по чувствительности и диапазону.
Магнитный — это способ приведения в действие, при котором датчик активируется при приближении к магнитному полю. Влияние на работу устройства: такие датчики часто используются в системах безопасности, для контроля положения подвижных частей механизмов или в медицинских устройствах. Рекомендации по выбору: выбирайте магнитные датчики для задач, требующих высокой чувствительности к магнитным полям и стабильной работы в условиях, где могут присутствовать металлические помехи. Замена: при замене убедитесь, что новый датчик имеет аналогичные характеристики по силе магнитного поля и чувствительности.
Количество безопасных выходов с контактом:
0
Количество безопасных выходов с контактом указывает на число выходов датчика, которые обеспечивают безопасное отключение или переключение в случае обнаружения неисправности или аварийной ситуации. Эти выходы предназначены для минимизации риска и повышения безопасности в автоматизированных системах и процессах.
Отсутствие безопасных выходов с контактом. Датчики с таким значением не обеспечивают дополнительную безопасность в аварийных ситуациях и могут быть использованы в менее критических приложениях, где риск минимален или отсутствуют строгие требования к безопасности.
Значение -99999 указывает на некорректное или недоступное значение. Это может свидетельствовать о неисправности устройства или ошибке в конфигурации. Рекомендуется проверить документацию или обратиться к производителю для уточнения информации и устранения проблемы.
Наличие двух безопасных выходов с контактом. Датчики с таким значением обеспечивают высокий уровень безопасности, так как позволяют дублировать сигналы безопасности и минимизировать риск отказа. Рекомендуется для использования в критически важных системах, где необходима высокая надежность и безопасность.
Гарантированное рабочее расстояние включения:
2 мм
Гарантированное рабочее расстояние включения определяет максимальное расстояние, на котором датчик надежно распознает объект и срабатывает. Это критический параметр, влияющий на точность и стабильность работы датчика в различных условиях эксплуатации. Выбор соответствующего значения обеспечивает оптимальную производительность системы и предотвращает ложные срабатывания или пропуски объектов.
Значение 5 мм указывает на максимальное рабочее расстояние включения датчика. Это подходит для приложений, где требуется обнаружение объектов на более значительном расстоянии, например, в системах безопасности или автоматизации производственных процессов. Рекомендуется использовать датчики с таким значением в условиях, где требуется большая дистанция для надежного срабатывания, но также нужно учитывать возможное снижение точности на предельных расстояниях.
Значение 4 мм является средним рабочим расстоянием включения, обеспечивая баланс между точностью и дальностью обнаружения. Это значение подходит для большинства стандартных приложений, где требуется надежное и стабильное срабатывание датчика при умеренных расстояниях. Рекомендуется для использования в системах контроля качества, автоматических сборочных линиях и других промышленных применениях.
Значение 2 мм указывает на минимальное рабочее расстояние включения датчика, что обеспечивает высокую точность и чувствительность. Это значение идеально подходит для приложений, где требуется обнаружение объектов на очень близком расстоянии, например, в микромеханике или точных измерительных системах. Рекомендуется использовать датчики с таким значением в условиях, где критична высокая точность и минимальная дистанция между объектом и датчиком.
Гарантированное рабочее расстояние отключения:
2 мм
Гарантированное рабочее расстояние отключения — это максимальное расстояние, на котором датчик может надежно обнаружить объект и выдать сигнал на отключение. Это свойство критически важно для обеспечения точности и надежности работы датчика в различных приложениях, таких как автоматизация производственных процессов, систем безопасности и контроля.
Рабочее расстояние отключения 15 мм означает, что датчик может надежно функционировать и отключаться при обнаружении объекта на расстоянии до 15 мм. Это значение подходит для задач, требующих высокой точности и надежности в условиях, где объекты находятся на сравнительно большом расстоянии от датчика. Рекомендуется использовать в системах, где необходим контроль на значительном расстоянии.
Рабочее расстояние отключения 14 мм предоставляет возможность надежного обнаружения и отключения на расстоянии до 14 мм. Это значение подходит для приложений, где требуется чуть меньшее рабочее расстояние по сравнению с 15 мм, но все еще достаточно большое для большинства промышленных задач. Рекомендуется использовать в системах автоматизации и контроля с требованиями к точности.
Рабочее расстояние отключения 2 мм означает, что датчик может надежно обнаружить и отключиться при обнаружении объекта на расстоянии до 2 мм. Это значение подходит для задач, требующих высокой точности на малых расстояниях, таких как точное позиционирование или контроль небольших объектов. Рекомендуется использовать в приложениях, требующих высокой точности и быстрого отклика на малых расстояниях.
Максимальный выходной ток на защищенном выходе:
250 мА
Максимальный выходной ток на защищенном выходе указывает на предельное количество электрического тока, которое может безопасно проходить через выходной канал датчика без риска повреждения устройства. Это свойство важно для обеспечения надежности и долговечности работы датчика, особенно в условиях переменных нагрузок.
При максимальном выходном токе 300 мА датчик способен справляться с высокими нагрузками, что делает его подходящим для применения в промышленных условиях или в системах, требующих высокой мощности. Однако, при выборе такого датчика, необходимо убедиться, что подключаемые устройства и проводка рассчитаны на такой ток, чтобы избежать перегрева и возможных повреждений.
Максимальный выходной ток 250 мА обеспечивает баланс между высокой производительностью и безопасностью. Датчики с таким параметром подходят для большинства стандартных применений в автоматизации и контроле, обеспечивая надежную работу без риска перегрузок.
Датчики с максимальным выходным током 200 мА предназначены для средних нагрузок. Они хорошо подходят для бытовых и коммерческих применений, где не требуется высокая мощность, но важна стабильность и долговечность работы устройства.
Максимальный выходной ток 80 мА указывает на использование датчика в условиях низкой нагрузки. Такие датчики идеально подходят для применения в маломощных системах и устройствах с низким энергопотреблением. При выборе таких датчиков важно учитывать, что подключаемые устройства не должны превышать этот лимит тока, чтобы избежать повреждений.
Категория взрывозащиты по газу (Директивы ATEX ЕС):
Нет (без)
Категория взрывозащиты по газу по Директивам ATEX ЕС определяет уровень защиты датчиков от взрывоопасных газовых сред. Это свойство критически важно для обеспечения безопасности в промышленных и коммерческих зонах, где присутствуют взрывоопасные газы. Датчики с соответствующей категорией взрывозащиты могут использоваться в зонах с разной степенью риска взрыва.
Датчики без взрывозащиты по газу не предназначены для использования в зонах с взрывоопасными газами. Их применение возможно только в безопасных зонах, где отсутствует риск взрыва. Рекомендуется использовать такие датчики только в контролируемых средах, где гарантировано отсутствие взрывоопасных веществ.
Датчики с категорией взрывозащиты по газу 3G соответствуют требованиям Директивы ATEX для зон 2, где вероятность возникновения взрывоопасной газовой среды мала и существует только в течение короткого времени. Эти датчики обеспечивают базовый уровень защиты и подходят для применения в зонах с низким риском взрыва. При выборе таких датчиков следует учитывать специфику среды и частоту появления взрывоопасных газов. Замена на датчики с более высокой категорией защиты может потребоваться в зонах с повышенным риском.
Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС):
Нет (без)
Категория взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) определяет уровень защиты датчиков от взрывоопасных пылевых сред в соответствии с европейскими стандартами ATEX. Это свойство указывает на способность датчика безопасно работать в условиях, где присутствует пыль, которая может вызвать взрыв при определенных концентрациях и условиях.
Отсутствие взрывозащиты по пыли означает, что датчик не предназначен для использования в условиях, где существует риск взрыва из-за пылевых частиц. Такие датчики можно применять только в безопасных зонах, где нет взрывоопасных пылевых сред. Рекомендуется использовать в обычных промышленных и бытовых условиях, где пыль не представляет опасности.
Датчики с маркировкой "ATEX взрывозащита по пыли категории 3D" предназначены для использования в зонах, где вероятность взрыва из-за пыли низкая, но все же существует. Категория 3D означает, что датчик подходит для зон 22, где взрывоопасная атмосфера в виде облаков пыли может возникать только в редких случаях и на короткие периоды. Рекомендуется для применения в условиях, где пыль может присутствовать, но не является постоянной угрозой. Эти датчики обеспечивают базовую защиту и могут использоваться в различных промышленных средах, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие, где пыль может возникать периодически.
Количество безопасных выходов полупроводниковых:
1
Количество безопасных выходов полупроводниковых указывает на число выходов, которые могут безопасно управлять внешними устройствами или системами без риска повреждения или неправильной работы. Это свойство важно для определения уровня безопасности и надежности датчика в критически важных приложениях, таких как промышленная автоматизация, медицинское оборудование и системы безопасности.
Наличие одного безопасного выхода полупроводникового означает, что датчик может обеспечить безопасное управление одним внешним устройством или системой. Это подходит для простых приложений, где требуется минимальная безопасность. Рекомендуется для использования в системах, где критичность отказа невелика или где дополнительная безопасность обеспечивается другими методами.
Отсутствие безопасных выходов полупроводниковых указывает на то, что датчик не имеет встроенных механизмов для безопасного управления внешними устройствами. Это значение подходит для менее критичных приложений, где безопасность не является главным приоритетом, или где безопасность обеспечивается на уровне системы.
Значение -99999 указывает на отсутствие данных о количестве безопасных выходов полупроводниковых. Это может быть связано с тем, что информация не предоставлена производителем или не применима к данному типу датчика. При выборе такого датчика рекомендуется дополнительно уточнить у производителя или рассмотреть альтернативные модели с известными характеристиками безопасности.
Номинальное напряжение питания постоянного тока DC:
24 В
Номинальное напряжение питания постоянного тока DC представляет собой диапазон напряжений, при котором датчик может работать корректно и безопасно. Это свойство важно для обеспечения стабильной работы устройства и предотвращения его повреждения из-за неправильного напряжения питания.
Диапазон напряжения питания от 19.2 до 30 В позволяет использовать датчики в условиях, где возможны небольшие колебания напряжения. Это обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне приложений, включая промышленные среды с нестабильным электропитанием. Рекомендуется использовать блоки питания, обеспечивающие выходное напряжение в этом диапазоне для оптимальной работы датчика.
Диапазон напряжения питания от 9.6 до 30 В делает датчик универсальным для различных применений, включая автомобильные и портативные устройства, где напряжение может быть ниже стандартного промышленного уровня. Это позволяет использовать датчик с различными источниками питания, от батарей до сетевых адаптеров. Важно убедиться, что источник питания способен поддерживать напряжение в этом диапазоне для предотвращения сбоев в работе.
Диапазон напряжения питания от 20.4 до 30 В подходит для использования в высоконадежных системах, где требуется минимальное отклонение от номинального напряжения. Это свойство важно для обеспечения высокой точности и долговечности работы датчика. Рекомендуется использовать стабилизированные источники питания, чтобы поддерживать напряжение в указанном диапазоне.
Номинальное напряжение питания 24 В является стандартным значением для многих промышленных датчиков. Это значение обеспечивает стабильную работу устройства в большинстве промышленных применений и совместимо с широким спектром источников питания и систем управления. При выборе или замене датчика убедитесь, что источник питания точно соответствует этому номинальному значению для обеспечения надежной работы.
Возможно обнаружение перекрестного/короткого замыкания:
Нет
Свойство "Возможно обнаружение перекрестного/короткого замыкания" указывает на способность датчика выявлять ситуации, когда происходит нежелательное соединение электрических цепей, что может привести к их повреждению или выходу из строя. Это свойство важно для обеспечения надежности и безопасности работы систем, в которых используются датчики.
Значение "Нет" означает, что датчик не оснащен функцией обнаружения перекрестного или короткого замыкания. В этом случае система будет менее защищена от возможных повреждений, вызванных такими неисправностями. Рекомендуется использовать такие датчики в менее критичных приложениях или в сочетании с дополнительными защитными механизмами.
Значение "Да" указывает на то, что датчик способен обнаруживать перекрестное или короткое замыкание. Это значительно повышает уровень безопасности и надежности системы, так как позволяет своевременно выявлять и устранять потенциально опасные ситуации. Рекомендуется использовать такие датчики в критически важных приложениях, где надежность и безопасность являются приоритетными.