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 света определяет спектральный диапазон излучения, используемого датчиком для обнаружения объектов или измерения параметров. Различные типы света могут существенно влиять на точность и область применения датчика, а также на его совместимость с окружающей средой и целевыми объектами.
Инфракрасное излучение относится к невидимому глазу спектру света с длиной волны от 700 нм до 1 мм. Датчики, использующие инфракрасное излучение, обладают высокой точностью и могут работать в условиях слабой освещенности или полной темноты. Они часто применяются в системах безопасности, автоматизации и для измерения температуры. Рекомендуется выбирать инфракрасные датчики для задач, где требуется невидимое излучение или работа в условиях низкой освещенности. При замене важно учитывать длину волны и мощность излучения, чтобы обеспечить совместимость с существующей системой.
Белый свет представляет собой видимый спектр света, который включает все длины волн, видимые человеческим глазом. Датчики, использующие белый свет, подходят для задач, требующих высокой визуальной контрастности и распознавания цветов. Они широко применяются в системах машинного зрения, контроля качества и распознавания объектов. При выборе белых световых датчиков важно учитывать условия освещенности и возможные помехи от окружающего освещения. Замена таких датчиков должна учитывать спектральные характеристики и интенсивность излучения для обеспечения корректной работы 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.
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.
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.
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.
Конструкция корпуса:
Цилиндрическая
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.
Материал оболочки кабеля:
Поливинилхлорид (PVC)
Материал оболочки кабеля датчика определяет его защитные свойства, гибкость, устойчивость к химическим веществам и механическим повреждениям. Выбор правильного материала оболочки кабеля важен для обеспечения надежной работы датчика в конкретных условиях эксплуатации.
Поливинилхлорид (PVC) — это распространенный материал оболочки кабеля, известный своей хорошей устойчивостью к химическим веществам и ультрафиолетовому излучению. PVC обладает достаточной гибкостью и механической прочностью, что делает его подходящим для использования в большинстве стандартных промышленных и коммерческих приложений. Однако, PVC может становиться жестким при низких температурах, что следует учитывать при эксплуатации в холодных средах. Рекомендуется использовать PVC-оболочку в условиях, где важна химическая стойкость и где температурные колебания не слишком значительны.
Полиуретан (PUR) — это материал оболочки кабеля, который отличается высокой гибкостью и устойчивостью к механическим повреждениям, таким как истирание и разрывы. PUR также обладает хорошей устойчивостью к маслам, озону и ультрафиолетовому излучению, что делает его идеальным выбором для применения в тяжелых промышленных условиях и при подвижных установках. Этот материал сохраняет свои свойства при низких температурах, что позволяет использовать его в суровых климатических условиях. Рекомендуется выбирать PUR-оболочку для кабелей, которые будут подвергаться частым изгибам, механическим нагрузкам и воздействию агрессивных химических веществ.
Температура эксплуатации:
-40...100 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.
Максимальный выходной ток:
80 мА
Максимальный выходной ток - это наибольший ток, который датчик может выдавать на выходе при работе в номинальных условиях. Этот параметр важен для обеспечения корректной работы датчика и предотвращения его перегрузки, что может привести к повреждению устройства или неточностям в измерениях. Правильный выбор максимального выходного тока зависит от требований конкретного применения и совместимости с другими элементами системы.
Максимальный выходной ток 100 мА - это наибольший ток, который датчик может выдавать на выходе. Этот уровень тока подходит для низкомощных приложений, где требуются минимальные энергозатраты и высокая точность измерений. Рекомендуется использовать в системах с малым потреблением энергии и чувствительными компонентами, чтобы избежать перегрузки и повреждения.
Максимальный выходной ток 5000 мА - это наибольший ток, который датчик может выдавать на выходе. Этот уровень тока подходит для высокомощных приложений, где требуется значительная энергия для работы. Рекомендуется для использования в системах с высокими требованиями к мощности, таких как промышленные приложения, где устойчивость к перегрузкам и надежность имеют критическое значение.
Максимальный выходной ток 80 мА - это наибольший ток, который датчик может выдавать на выходе. Этот уровень тока подходит для приложений со средним уровнем потребления энергии. Рекомендуется для использования в системах, где важны баланс между энергопотреблением и точностью измерений, таких как бытовые и коммерческие устройства.
Материал оптической поверхности:
Пластик
Материал оптической поверхности датчика определяет его оптические характеристики, долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Выбор материала влияет на точность измерений, износостойкость и условия эксплуатации устройства.
Пластик: Пластиковая оптическая поверхность характеризуется легкостью и низкой стоимостью. Она устойчива к механическим повреждениям, но может быть подвержена царапинам и износу при длительной эксплуатации. Пластик обеспечивает достаточную прозрачность для большинства стандартных применений, но в условиях агрессивных сред или при высоких требованиях к точности измерений рекомендуется выбирать более устойчивые материалы. Пластиковая оптическая поверхность подходит для бытовых и менее критичных промышленных применений.
Стекло: Стеклянная оптическая поверхность отличается высокой прозрачностью и устойчивостью к химическим воздействиям. Она обеспечивает более точные и стабильные измерения, что особенно важно в высокоточных и научных приложениях. Стекло менее подвержено царапинам по сравнению с пластиком, но может быть более хрупким и требовать аккуратного обращения. Стеклянная оптическая поверхность рекомендуется для использования в условиях, где требуется высокая точность и долговечность, например, в медицинских и лабораторных приборах.
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.
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.
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.