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.
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.
Напряжение питания:
10...30 В
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.
Устойчивость к нагрузке:
Нет
Устойчивость к нагрузке — это характеристика датчика, определяющая его способность сохранять точность и функциональность при воздействии внешних механических, термических или электрических нагрузок. Датчики с этой характеристикой могут работать в условиях повышенных нагрузок без потери своих рабочих параметров.
Да — Датчик устойчив к нагрузке, что означает его способность сохранять стабильную работу и точные измерения даже при воздействии внешних факторов, таких как вибрации, удары, высокие температуры или электрические помехи. Рекомендуется выбирать такие датчики для использования в промышленных условиях, где возможны значительные нагрузки, а также в ответственных системах, где важна высокая надежность и точность измерений.
Нет — Датчик не обладает устойчивостью к нагрузке, что делает его менее подходящим для использования в условиях, где возможны значительные внешние воздействия. Такие датчики лучше использовать в стабильных и контролируемых условиях, где отсутствуют сильные вибрации, удары или перепады температур. В случае необходимости работы в более жестких условиях, рекомендуется заменить такой датчик на модель с устойчивостью к нагрузке.
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.
Механическое условие установки для датчика:
Выступающий
Механическое условие установки для датчика определяет, каким образом датчик монтируется относительно поверхности объекта. Это свойство влияет на точность измерений, защиту датчика от внешних воздействий и удобство его обслуживания.
Заподлицо: Датчик устанавливается на одном уровне с поверхностью объекта, что обеспечивает его защиту от механических повреждений и загрязнений. Такое расположение уменьшает вероятность случайного воздействия на датчик и часто используется в условиях, где важна высокая степень защиты и минимизация внешних воздействий. Рекомендуется для применения в агрессивных средах и местах с высоким риском механических повреждений. Замена датчика в данном случае может потребовать демонтажа окружающих элементов.
Выступающий: Датчик монтируется так, что его рабочая часть выступает над поверхностью объекта. Это позволяет улучшить чувствительность и точность измерений, особенно в случаях, когда датчик должен контактировать с измеряемой средой. Однако, такое расположение делает датчик более уязвимым к механическим повреждениям и загрязнениям. Рекомендуется для применения в условиях, где важна высокая точность измерений и доступность датчика для обслуживания. Замена выступающего датчика проще и требует меньше времени.
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.
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC:
10...30 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.
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц:
0 В
Номинальное напряжение питания цепи управления Us переменного тока AC при 50 Гц определяет диапазон напряжений, при котором датчик может корректно функционировать. Это свойство важно для обеспечения стабильной работы устройства и предотвращения его повреждения из-за несоответствующего напряжения.
Номинальное напряжение 230 В. Это стандартное значение для большинства промышленных и бытовых датчиков, обеспечивающее их стабильную работу. Рекомендуется использовать в сетях с устойчивым напряжением 230 В.
Нулевое значение указывает на отсутствие необходимости в отдельном питании для цепи управления. Датчик может работать без дополнительного источника питания, что упрощает его установку и эксплуатацию.
Диапазон напряжений от 24 В до 255 В. Датчик может работать в широком диапазоне напряжений, что делает его универсальным для различных условий эксплуатации. Рекомендуется для систем с возможными колебаниями напряжения.
Диапазон напряжений от 24 В до 260 В. Увеличенный верхний предел напряжения позволяет использовать датчик в сетях с возможными пиковыми значениями напряжения до 260 В, обеспечивая дополнительную защиту.
Диапазон напряжений от 24 В до 240 В. Этот диапазон подходит для стандартных промышленных условий, где напряжение может варьироваться в пределах от 24 В до 240 В.
Диапазон напряжений от 220 В до 240 В. Узкий диапазон напряжений подходит для сетей с минимальными колебаниями напряжения, обеспечивая стабильную работу датчика в условиях близких к номинальному напряжению 230 В.
Диапазон напряжений от 187 В до 242 В. Подходит для сетей с более значительными колебаниями напряжения, обеспечивая стабильную работу датчика в условиях нестабильного напряжения питания.