Цвет датчика определяет его внешний вид и может влиять на видимость устройства в различных условиях эксплуатации. Выбор цвета может быть важен для задач, связанных с эстетикой, идентификацией или условиями работы датчика.
Черный цвет датчика часто используется для минимизации видимости устройства. Черные датчики могут быть предпочтительны в условиях, где требуется скрыть оборудование или снизить его заметность. Выбор черного цвета может также способствовать уменьшению отражения света.
Зеленый цвет датчика может быть использован для улучшения видимости в природных условиях или для соответствия цветовой кодировке в системах безопасности и сигнализации. Зеленые датчики часто применяются в средах, где важно быстрое визуальное распознавание.
Серый цвет датчика является нейтральным и может сочетаться с различными окружениями. Серые датчики часто используются в промышленных и коммерческих приложениях, где требуется универсальный и непритязательный внешний вид.
Желтый цвет датчика используется для повышения видимости и привлечения внимания. Желтые датчики могут быть полезны в условиях, где требуется быстрое обнаружение устройства, например, в системах безопасности и предупреждения.
Оранжевый цвет датчика также используется для высокой видимости и может быть применим в ситуациях, требующих мгновенного распознавания. Оранжевые датчики часто используются в строительных и промышленных зонах для повышения безопасности.
Красный цвет датчика сигнализирует о важности или опасности. Красные датчики могут быть использованы в системах аварийного оповещения и контроля, где требуется немедленное внимание к устройству.
Синий цвет датчика может быть выбран для специфических применений, таких как медицинские и лабораторные среды. Синие датчики часто ассоциируются с чистотой и точностью.
Фиолетовый цвет датчика используется реже, но может быть применим в специализированных условиях, где требуется уникальная идентификация устройства. Фиолетовые датчики могут быть полезны для визуальной дифференциации в сложных системах.
Белый цвет датчика часто используется в условиях, где требуется минимальное тепловое поглощение или высокая видимость. Белые датчики могут быть предпочтительны в медицинских и лабораторных условиях для обеспечения чистоты и стерильности.
Прозрачный цвет датчика используется для минимального визуального вмешательства и может быть применим в случаях, когда необходимо сохранить эстетику или обеспечить невидимость устройства. Прозрачные датчики часто используются в дизайнерских и архитектурных решениях.
Диаметр датчика определяет его физические размеры и влияет на его установку и эксплуатационные характеристики. Правильный выбор диаметра датчика важен для обеспечения точной работы устройства и его совместимости с другими компонентами системы.
Диаметр 18 мм. Подходит для использования в стандартных условиях, обеспечивая баланс между компактностью и достаточной чувствительностью. Рекомендуется для общих применений, где важна универсальность и надежность.
Диаметр 30 мм. Идеален для применения в условиях, требующих высокой прочности и устойчивости. Большой диаметр обеспечивает более высокую механическую устойчивость и долговечность. Рекомендуется для промышленных сред с высокими нагрузками.
Диаметр 12 мм. Компактный размер, подходящий для применения в ограниченных пространствах. Обеспечивает достаточную чувствительность при минимальных габаритах. Рекомендуется для использования в местах с ограниченным пространством для установки.
Диаметр 8 мм. Очень компактный датчик, идеально подходящий для миниатюрных устройств и систем. Обеспечивает высокую точность в условиях ограниченного пространства. Рекомендуется для микроэлектроники и точных измерений.
Диаметр 19 мм. Сочетает в себе прочность и компактность. Подходит для использования в условиях, требующих средней механической устойчивости и точности. Рекомендуется для стандартных промышленных применений.
Диаметр 6.5 мм. Экстремально компактный датчик для специализированных применений. Обеспечивает высокую точность в условиях минимального пространства. Рекомендуется для специализированных задач, где важна минимизация размеров.
Диаметр 22 мм. Подходит для использования в условиях, требующих повышенной прочности и устойчивости. Обеспечивает хорошую механическую устойчивость и долговечность. Рекомендуется для тяжелых промышленных условий.
Диаметр 13 мм. Средний размер, подходящий для большинства стандартных применений. Обеспечивает баланс между компактностью и функциональностью. Рекомендуется для общих промышленных и бытовых применений.
Диаметр 5 мм. Очень маленький датчик для специфических применений, требующих минимального пространства. Обеспечивает высокую точность в условиях ограниченного пространства. Рекомендуется для микроэлектроники и точных измерений.
Диаметр 10 мм. Компактный и универсальный датчик, подходящий для большинства стандартных применений. Обеспечивает достаточную чувствительность и точность. Рекомендуется для использования в стандартных промышленных и бытовых условиях.
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.
Напряжение — это электрический потенциал, измеряемый в вольтах (В), который подается на датчик для его корректной работы. Выбор правильного напряжения важен для обеспечения точности измерений и долговечности устройства. Неправильное напряжение может привести к некорректной работе или повреждению датчика.
220 В — стандартное напряжение для большинства бытовых и промышленных приложений. Подходит для датчиков, использующихся в сетях общего назначения. При выборе датчика на 220 В важно убедиться, что все компоненты системы соответствуют этому напряжению, чтобы избежать перегрузок и повреждений.
24 В — часто используется в системах автоматизации и управления. Это напряжение безопаснее для человека и часто применяется в промышленных условиях. При выборе датчика на 24 В рекомендуется проверять совместимость с источником питания и другими компонентами системы.
48 В — используется в телекоммуникационных системах и некоторых промышленных приложениях. Это напряжение обеспечивает баланс между безопасностью и эффективностью. При выборе датчика на 48 В важно учитывать требования к изоляции и защитным мерам.
110 В — распространено в некоторых странах и используется в специфических промышленных приложениях. При выборе датчика на 110 В необходимо учитывать региональные стандарты и совместимость с другими компонентами системы.
660 В — высокое напряжение, используемое в тяжелых промышленных приложениях. Датчики на 660 В требуют особого внимания к безопасности и изоляции. Рекомендуется использовать только в условиях, где это напряжение необходимо и предусмотрены все меры защиты.
300 В — применяется в специализированных промышленных и энергетических системах. При выборе датчика на 300 В важно учитывать требования к изоляции и надежности. Необходимо убедиться, что все компоненты системы соответствуют этому напряжению.
380 В — стандартное напряжение в трехфазных промышленных сетях. Датчики на 380 В часто используются в крупных промышленных установках. При выборе датчика на 380 В важно учитывать совместимость с другими компонентами системы и требования к безопасности.
12 В — низкое напряжение, часто используемое в автомобильных и бытовых приложениях. Это напряжение безопасно для человека и широко применяется в различных маломощных системах. При выборе датчика на 12 В важно убедиться в совместимости с источником питания и другими компонентами системы.
30 В — используется в некоторых специализированных приложениях, где требуется низкое напряжение для обеспечения безопасности. При выборе датчика на 30 В важно учитывать требования к изоляции и совместимость с другими компонентами системы.
60 В — применяется в специализированных промышленных и энергетических системах. Это напряжение обеспечивает баланс между безопасностью и эффективностью. При выборе датчика на 60 В важно учитывать требования к изоляции и надежности.
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.
Способ монтажа определяет метод установки датчика в рабочую среду или на оборудование. Правильный выбор способа монтажа обеспечивает надежную работу датчика и его соответствие требованиям конкретного применения. Варианты монтажа могут существенно влиять на точность измерений, удобство обслуживания и долговечность устройства.
Этот способ монтажа предполагает установку датчика непосредственно на конструктивные элементы оборудования или сооружений. Влияние на работу устройства: обеспечивает жесткую фиксацию и устойчивость. Рекомендации по выбору: подходит для стационарных объектов, где важна стабильность. Замена требует доступа к конструктивным элементам.
Датчик монтируется таким образом, что его поверхность находится в одной плоскости с поверхностью объекта. Влияние на работу устройства: минимизирует выступающие элементы, снижает риск повреждений. Рекомендации по выбору: подходит для сред с высокими требованиями к гигиене или аэродинамике. Замена может быть сложной, требует точного выравнивания.
Датчик устанавливается с выступом над поверхностью объекта. Влияние на работу устройства: может улучшить доступ к датчику для обслуживания. Рекомендации по выбору: подходит для мест с легким доступом и где выступающий элемент не мешает работе. Замена проще, чем у заподлицо.
Датчик устанавливается внутри объекта или конструкции, оставаясь невидимым снаружи. Влияние на работу устройства: защищает датчик от внешних воздействий. Рекомендации по выбору: используется в условиях, требующих защиты от вандализма или агрессивной среды. Замена может потребовать разборки конструкции.
Датчик фиксируется с помощью винтов. Влияние на работу устройства: обеспечивает надежное крепление, легко демонтируется. Рекомендации по выбору: подходит для оборудования с частым обслуживанием. Замена проста, требует только отвертки.
Датчик устанавливается на монтажную плату. Влияние на работу устройства: позволяет интегрировать датчик в электронные схемы. Рекомендации по выбору: используется в электронных устройствах и системах. Замена требует пайки или специальных разъемов.
Датчик монтируется непосредственно на оборудование или аппарат. Влияние на работу устройства: обеспечивает точное измерение параметров конкретного аппарата. Рекомендации по выбору: используется в специализированных устройствах. Замена требует доступа к аппарату.
Датчик крепится с помощью винтов. Влияние на работу устройства: обеспечивает надежное крепление, легко демонтируется. Рекомендации по выбору: подходит для мест с легким доступом для обслуживания. Замена проста, требует только отвертки.
Датчик устанавливается на стандартную DIN-рейку. Влияние на работу устройства: упрощает монтаж и демонтаж, стандартизирует крепление. Рекомендации по выбору: используется в промышленных шкафах и распределительных щитах. Замена быстрая и удобная.
Датчик монтируется непосредственно на устройство, которое он обслуживает. Влияние на работу устройства: обеспечивает точное измерение параметров конкретного устройства. Рекомендации по выбору: используется в интегрированных системах. Замена требует доступа к устройству.
Тип напряжения:
DC (постоян.)
Тип напряжения определяет вид электрического тока, который используется для питания датчика. Это свойство важно для совместимости датчика с источником питания и другими компонентами системы.
AC (переменное напряжение) означает, что датчик работает на переменном токе. Переменный ток изменяет свое направление и величину с определенной частотой, обычно 50 или 60 Гц. Датчики, работающие на AC, часто используются в промышленных и бытовых приложениях, где доступно сетевое питание. Важно учитывать, что такие датчики могут требовать дополнительных компонентов для выпрямления и стабилизации напряжения, если они будут использоваться в системах, где требуется постоянное напряжение. При выборе датчика на AC следует убедиться в совместимости с частотой и величиной напряжения электросети.
DC (постоянное напряжение) означает, что датчик работает на постоянном токе. Постоянный ток имеет постоянное направление и величину, что обеспечивает стабильность работы датчика. Такие датчики часто используются в системах с батарейным питанием, в автомобильной электронике и в различных портативных устройствах. При выборе датчика на DC необходимо учитывать диапазон рабочих напряжений и соответствие с источником питания. Замена датчика на DC обычно проще, так как не требует дополнительных преобразователей и стабилизаторов напряжения.
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.
Номинальный ток - это максимальный ток, который датчик может надежно и безопасно пропускать через себя в течение длительного времени без перегрева или повреждений. Этот параметр важен для обеспечения корректной работы датчика и предотвращения его выхода из строя.
Номинальный ток 4 А: Подходит для датчиков средней мощности, используемых в системах автоматизации и контроля. Обеспечивает надежную работу без перегрева при стандартных нагрузках.
Номинальный ток 10 А: Оптимален для высокомощных датчиков, работающих в условиях повышенных нагрузок. Рекомендуется для промышленных применений, где требуется высокая надежность и долговечность.
Номинальный ток 3 А: Идеален для датчиков, работающих в условиях умеренных нагрузок. Часто используется в бытовых и коммерческих системах автоматизации.
Номинальный ток 1.5 А: Подходит для датчиков низкой мощности, используемых в маломощных устройствах и системах. Обеспечивает стабильную работу при небольших нагрузках.
Номинальный ток 6 А: Рекомендуется для датчиков средней и высокой мощности, используемых в промышленных и коммерческих приложениях. Обеспечивает надежную работу при средних нагрузках.
Номинальный ток 16 А: Подходит для очень мощных датчиков, предназначенных для работы в тяжелых условиях. Используется в промышленности и энергетике, где требуется высокая токовая нагрузка.
Номинальный ток 8 А: Оптимален для датчиков, работающих в условиях высоких нагрузок. Часто используется в системах автоматизации и управления.
Номинальный ток 1 А: Идеален для маломощных датчиков, используемых в небольших устройствах и системах. Обеспечивает стабильную работу при минимальных нагрузках.
Номинальный ток 0.75 А: Подходит для датчиков очень низкой мощности, используемых в маломощных устройствах. Обеспечивает надежную работу при минимальных нагрузках.
Номинальный ток 2 А: Рекомендуется для датчиков, работающих в условиях малых и средних нагрузок. Часто используется в бытовых и коммерческих системах автоматизации.
Тип подключения:
Коннектор 1/2 дюйма
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.
Покрытие корпуса:
Никелированное покрытие
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.
Конструкция корпуса:
Цилиндр, с резьбой
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.
Тип напряжения (тока):
Постоянный (DC)
Тип напряжения (тока) указывает на вид электрического тока, который поддерживает датчик для своей работы. Правильный выбор типа напряжения важен для обеспечения корректной и надежной работы устройства в конкретных условиях эксплуатации.
Постоянный ток (DC) характеризуется непрерывным и однородным потоком электроэнергии в одном направлении. Датчики, работающие на постоянном токе, обычно используются в приложениях, требующих стабильного и постоянного напряжения. Они часто применяются в автомобильной электронике, системах солнечной энергии и других автономных системах. При выборе таких датчиков важно учитывать стабильность источника питания и его соответствие требованиям устройства. Замена на датчики с другим типом напряжения может потребовать изменения схемы питания и дополнительных преобразователей.
Датчики, поддерживающие как переменный, так и постоянный ток (AC/DC), обладают универсальностью и могут работать в различных условиях электропитания. Это делает их идеальными для использования в системах, где возможно наличие как переменного, так и постоянного напряжения. Такие датчики обеспечивают гибкость в проектировании и установке, уменьшая необходимость в дополнительных преобразователях напряжения. При выборе таких датчиков важно убедиться, что они могут корректно функционировать в диапазоне напряжений, предусмотренных для конкретного применения.
Переменный ток (AC) характеризуется периодическим изменением направления потока электроэнергии. Датчики, работающие на переменном токе, часто используются в промышленных и бытовых приложениях, где электросеть предоставляет именно такой тип напряжения. Эти датчики могут быть более сложными в плане схемотехники и требуют учета частоты переменного тока (например, 50 или 60 Гц). При выборе таких датчиков важно учитывать совместимость с частотой и напряжением сети, а замена на датчики другого типа может потребовать использования преобразователей или стабилизаторов напряжения.
Количество НЗ контактов:
0
Количество НЗ (нормально замкнутых) контактов указывает на количество контактов датчика, которые находятся в замкнутом состоянии при отсутствии воздействия на датчик. Это свойство важно для определения поведения датчика в нормальных и аварийных условиях и влияет на его применение в различных системах автоматизации и безопасности.
Датчик не имеет нормально замкнутых контактов. Это означает, что при отсутствии воздействия на датчик все контакты будут разомкнуты. Такой датчик подходит для систем, где требуется минимизировать количество активных цепей в нормальном состоянии, например, для снижения энергопотребления.
Датчик имеет один нормально замкнутый контакт. Это позволяет использовать датчик в системах, где требуется наличие одного активного сигнала в нормальном состоянии. Подходит для простых систем сигнализации или контроля.
Датчик имеет два нормально замкнутых контакта. Это расширяет возможности применения, позволяя контролировать два разных сигнала или цепи. Рекомендуется для более сложных систем автоматизации, где требуется дублирование сигналов для повышения надежности.
Датчик имеет три нормально замкнутых контакта. Это позволяет использовать датчик в сложных системах, где необходимо контролировать несколько цепей одновременно. Подходит для промышленных приложений, где требуется высокая степень контроля и безопасности.
Значение не указано. Это может свидетельствовать о том, что информация о количестве НЗ контактов отсутствует или не имеет значения для конкретной модели датчика. Рекомендуется уточнить характеристики у производителя.
Датчик имеет четыре нормально замкнутых контакта. Это максимальное количество НЗ контактов среди представленных значений, что позволяет использовать датчик в самых сложных и многозадачных системах автоматизации и безопасности. Подходит для критически важных приложений, где требуется высокий уровень контроля и резервирования сигналов.
Количество НО контактов:
0
Количество НО (нормально открытых) контактов в датчиках указывает на число контактов, которые остаются разомкнутыми в нормальном состоянии и замыкаются при срабатывании датчика. Это свойство важно при выборе датчика для конкретных задач, так как количество НО контактов влияет на его функциональные возможности и применение в различных схемах управления и мониторинга.
Значение "0" означает, что датчик не имеет нормально открытых контактов. Такой датчик может быть использован в системах, где не требуется переключение цепей при срабатывании, или в комбинации с другими датчиками и элементами управления, которые выполняют эту функцию.
Значение "1" указывает на наличие одного нормально открытого контакта. Датчики с одним НО контактом подходят для простых схем, где требуется одноразовое переключение цепи при срабатывании датчика. Это наиболее распространенный вариант для большинства стандартных приложений.
Значение "2" означает, что датчик имеет два нормально открытых контакта. Такие датчики используются в более сложных схемах, где необходимо управление несколькими цепями одновременно или требуется резервирование для повышения надежности системы.
Значение "-" указывает на отсутствие информации о количестве НО контактов. При выборе датчика с таким значением необходимо уточнить этот параметр у производителя или в технической документации, чтобы избежать ошибок в применении.
Значение "3" указывает на наличие трех нормально открытых контактов. Датчики с тремя НО контактами применяются в сложных системах управления, где требуется одновременное переключение нескольких цепей или выполнение нескольких функций при срабатывании датчика. Они обеспечивают большую гибкость и функциональность в построении схем управления.
Категория в соответствии с EN 954-1:
1
Категория 1 по EN 954-1 указывает на базовый уровень безопасности датчика. Датчики этой категории обеспечивают минимальную защиту и не предусматривают резервирования или диагностики отказов. Они предназначены для использования в менее критичных приложениях, где риск отказа не приведет к значительным последствиям. При выборе датчика категории 1 рекомендуется учитывать условия эксплуатации и потенциальные риски, а также рассматривать возможность использования дополнительных мер безопасности в более критичных системах.
Подходит для функций безопасности:
Нет
Свойство "Подходит для функций безопасности" указывает на возможность использования датчика в системах, где требуется повышенная надежность и соответствие стандартам безопасности. Это свойство критично для применения в промышленных, автомобильных и других областях, где безопасность людей и оборудования имеет первостепенное значение.
Значение "Нет" означает, что данный датчик не предназначен для использования в системах безопасности. Это может быть связано с недостаточным уровнем надежности, отсутствием необходимых сертификатов или неспособностью датчика выполнять функции, критичные для безопасности. Рекомендуется использовать такие датчики в менее критичных приложениях, где сбои не приведут к серьезным последствиям. Замена на датчик с поддержкой функций безопасности необходима, если устройство планируется использовать в условиях, требующих строгого соблюдения стандартов безопасности.
Значение "Да" указывает, что датчик соответствует необходимым стандартам и может быть использован в системах безопасности. Это свидетельствует о высокой надежности, наличии сертификатов и способности датчика выполнять функции, критичные для безопасности. Такие датчики подходят для применения в промышленных системах, автомобилях, медицинских устройствах и других областях, где безопасность является приоритетом. Выбор этого типа датчика гарантирует соответствие требованиям безопасности и минимизацию рисков.
Количество переключающих контактов:
0
Количество переключающих контактов указывает на количество независимых электрических цепей, которые могут быть переключены датчиком. Это свойство критически важно для понимания возможностей и функциональности датчика в различных схемах и системах управления.
Датчики с нулевым количеством переключающих контактов не имеют возможности переключать электрические цепи. Они используются в системах, где требуется только измерение без необходимости управления внешними цепями. Рекомендуется для простых приложений, где не требуется взаимодействие с другими устройствами.
Один переключающий контакт позволяет датчику управлять одной электрической цепью. Это наиболее распространенный тип, подходящий для базовых задач автоматизации, таких как включение/выключение одного устройства в ответ на изменение измеряемого параметра.
Два переключающих контакта дают возможность управлять двумя независимыми цепями. Это полезно в более сложных системах, где требуется осуществлять контроль над несколькими устройствами или процессами одновременно.
Четыре переключающих контакта позволяют датчику управлять четырьмя независимыми цепями. Это увеличивает гибкость и возможности интеграции датчика в сложные системы автоматизации и управления. Подходит для промышленных приложений, требующих многозадачности.
Значение "-" указывает на отсутствие информации о количестве переключающих контактов. В таких случаях рекомендуется уточнить характеристики у производителя или в технической документации, чтобы избежать ошибок при интеграции в систему.
Три переключающих контакта обеспечивают управление тремя независимыми цепями, что делает датчик подходящим для средне сложных приложений, где требуется координация нескольких процессов.
Шесть переключающих контактов предоставляют возможность управления шестью независимыми цепями. Это свойство характерно для сложных систем автоматизации, где требуется высокая степень контроля и взаимодействия с множеством устройств.
Десять переключающих контактов позволяют управлять десятью независимыми цепями, что делает такие датчики идеальными для высокоинтегрированных систем, требующих максимальной гибкости и многофункциональности. Подходит для крупных промышленных объектов и сложных автоматизированных систем.
Категория взрывобезопасности по газу:
Нет (без)
Категория взрывобезопасности по газу указывает на степень защиты датчика от взрывоопасных газов и пыли в окружающей среде. Это свойство важно учитывать при выборе датчиков для использования в потенциально взрывоопасных зонах, таких как нефтехимические заводы, шахты и другие промышленные объекты. Неправильный выбор категории взрывобезопасности может привести к опасным ситуациям, включая взрывы и пожары.
Нет: Датчик не имеет специальной защиты от взрывоопасных газов и пыли. Рекомендуется использовать только в безопасных зонах, где отсутствуют взрывоопасные вещества. Неприменимо для использования в потенциально взрывоопасных средах.
ATEX Газо-пылезащита категории 2G: Датчик сертифицирован по стандарту ATEX для использования в зонах, где возможно присутствие взрывоопасных газов и пыли. Категория 2G означает, что устройство предназначено для использования в зонах 1 и 2, где вероятность появления взрывоопасной атмосферы высока. Рекомендуется для использования в нефтехимической, газовой и других отраслях, где существует риск взрыва.
Прочее: Датчик может иметь другие сертификаты взрывобезопасности, не указанные в данном списке. При выборе таких датчиков важно внимательно ознакомиться с предоставленной документацией и убедиться, что они соответствуют требованиям конкретной взрывоопасной среды. Рекомендуется консультироваться с производителем или специалистом по безопасности.
Категория взрывобезопасности по пыли:
Нет (без)
Свойство "Категория взрывобезопасности по пыли" указывает на способность датчика функционировать в средах с потенциально взрывоопасной пылью. Это важно для обеспечения безопасности на промышленных объектах, где присутствуют пылевые частицы, способные вызвать взрыв при определенных условиях. Выбор соответствующей категории взрывобезопасности гарантирует надежную работу устройства и предотвращение аварийных ситуаций.
Значение "Нет" означает, что датчик не имеет специальной защиты от взрывоопасной пыли. Такие устройства подходят для использования в обычных условиях, где отсутствует риск скопления взрывоопасной пыли. Важно учитывать это при выборе датчика для промышленных объектов, чтобы не допустить его использования в потенциально опасных зонах.
Значение "Прочее" указывает на наличие у датчика нестандартной или специфической категории взрывобезопасности по пыли, не входящей в общепринятые классификации. При выборе такого датчика необходимо внимательно ознакомиться с документацией и рекомендациями производителя, чтобы убедиться в его соответствии конкретным условиям эксплуатации.
Значение "ATEX пыле-взрывозащита категории 2D" означает, что датчик сертифицирован по европейскому стандарту ATEX и предназначен для использования в зонах с присутствием взрывоопасной пыли, где вероятность взрыва высока. Такие датчики обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности, что делает их идеальными для применения в химической, фармацевтической, пищевой промышленности и других отраслях, где существует риск пылевых взрывов.
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности:
Нет (без)
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности отсутствует. Это означает, что данный датчик не поддерживает специализированные протоколы для защищенной передачи данных. Отсутствие такого протокола может повысить риск несанкционированного доступа или вмешательства в работу устройства. Рекомендуется использовать данный датчик в менее критичных приложениях или в сочетании с дополнительными мерами защиты. При необходимости повышения уровня безопасности, следует рассмотреть замену на датчик с поддержкой соответствующих протоколов, таких как SSL/TLS, Zigbee или Z-Wave.