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.
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.
Сечение жилы (мм²) указывает на площадь поперечного сечения проводника внутри датчика, что влияет на его электрические и механические характеристики. Выбор правильного сечения жилы важен для обеспечения надежной работы датчика, минимизации потерь и предотвращения перегрева.
Сечение жилы 0.34 мм² подходит для датчиков с низким потреблением тока. Рекомендуется для применения в условиях, где не требуется высокая проводимость, например, для передачи сигналов.
Сечение жилы 0.25 мм² используется в датчиках, где важна компактность и гибкость проводов. Подходит для небольших устройств с умеренными требованиями к току.
Сечение жилы 0.5 мм² обеспечивает баланс между проводимостью и гибкостью. Рекомендуется для датчиков, работающих в условиях средней нагрузки.
Сечение жилы 0.24 мм² схоже по применению с 0.25 мм², но может использоваться в специфических случаях, требующих точного соответствия характеристикам проводника.
Сечение жилы 0.15 мм² предназначено для очень маломощных датчиков, где минимизация размеров и веса проводов является критичной.
Сечение жилы 0.14 мм² аналогично 0.15 мм², применяется в условиях, где важна высокая точность и минимизация размеров.
Сечение жилы 0.75 мм² подходит для датчиков с повышенными требованиями к току. Обеспечивает хорошую проводимость и устойчивость к перегреву.
Сечение жилы 2.5 мм² используется в мощных датчиках и устройствах, где требуется высокая проводимость и надежность при передаче больших токов.
Сечение жилы 1.5 мм² является стандартным для датчиков средней мощности, обеспечивая оптимальную проводимость и механическую прочность.
Сечение жилы 1 мм² применяется в датчиках с умеренным потреблением тока, обеспечивая достаточную проводимость и устойчивость к механическим воздействиям.
Свойство "Наличие экрана" указывает на присутствие или отсутствие встроенного дисплея в датчике. Дисплей может использоваться для отображения текущих показаний, настроек и другой информации, что упрощает контроль и настройку устройства.
Значение "Нет" означает, что датчик не оснащен встроенным дисплеем. Это может снижать стоимость устройства и уменьшать его размеры, но потребует использования дополнительных средств для считывания данных, таких как внешние устройства или программное обеспечение. Рекомендуется для случаев, когда данные могут быть переданы и обработаны удаленно или когда дисплей не критичен для эксплуатации.
Значение "Да" указывает на наличие встроенного дисплея. Это позволяет пользователю мгновенно видеть текущие показания и настройки прямо на датчике, что упрощает его использование и настройку. Подходит для ситуаций, где важен оперативный доступ к информации без дополнительных устройств. Однако наличие дисплея может увеличить стоимость и размеры датчика.
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.
Гарантийный срок датчика — это период, в течение которого производитель обязуется бесплатно устранять дефекты и неисправности устройства. Данный параметр является важным при выборе датчика, так как он напрямую влияет на общую стоимость владения и надежность оборудования. Гарантийный срок измеряется в месяцах и может варьироваться в зависимости от модели и производителя.
18 месяцев — стандартный гарантийный срок для многих датчиков, обеспечивающий уверенность в стабильной работе устройства на протяжении полутора лет. Рекомендуется для применения в условиях умеренной эксплуатации.
12 месяцев — минимальный гарантийный срок, часто встречающийся в бюджетных моделях. Подходит для применения в менее критичных системах или в случаях, когда датчик не подвергается интенсивной эксплуатации.
36 месяцев — увеличенный гарантийный срок, предоставляемый для высококачественных и надежных датчиков. Обеспечивает дополнительную уверенность в долговечности и подходит для систем, требующих высокой надежности.
24 месяца — оптимальный гарантийный срок, предлагающий баланс между стоимостью и надежностью. Рекомендуется для большинства стандартных применений, обеспечивая два года стабильной работы.
17 месяцев — нестандартный гарантийный срок, который может быть специфическим для определенных производителей или моделей. Рекомендуется уточнять условия гарантии и возможные причины выбора данного срока.
60 месяцев — длительный гарантийный срок, указывающий на высокое качество и надежность датчика. Подходит для критических систем, где минимизация простоев и долговечность оборудования являются приоритетом.
84 месяца — максимальный гарантийный срок, предоставляемый для премиальных моделей датчиков. Обеспечивает наивысший уровень уверенности в длительной и бесперебойной работе устройства, идеален для долгосрочных проектов.
Материал оболочки:
ПВХ (PVC)
Материал оболочки датчика определяет его защитные свойства, долговечность и пригодность для использования в различных условиях эксплуатации. Выбор подходящего материала оболочки влияет на устойчивость к механическим повреждениям, химическим воздействиям, температурным колебаниям и другим внешним факторам.
Полиуретан (PUR) - материал, обладающий высокой гибкостью и устойчивостью к истиранию. Он хорошо переносит воздействие масел и химикатов, что делает его подходящим для использования в промышленных условиях. Рекомендуется для датчиков, работающих в агрессивных средах и подверженных механическим нагрузкам.
ПВХ (PVC) - поливинилхлорид, который часто используется благодаря своей экономичности и универсальности. Он обладает хорошей устойчивостью к воздействию влаги и химических веществ, но менее устойчив к высоким температурам и механическим повреждениям. Подходит для стандартных условий эксплуатации.
Radox GKW S - высокотемпературный материал, обладающий отличной устойчивостью к тепловым и механическим воздействиям. Он также устойчив к воздействию химикатов и ультрафиолетового излучения. Рекомендуется для использования в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Компаунд пониженной горючести без галогенов и низким дымо-газовыделением - материал, обеспечивающий высокую степень пожарной безопасности. Он не выделяет токсичных газов при горении, что делает его идеальным для использования в общественных зданиях и местах с высокими требованиями к безопасности.
Полиэтилен сшитый светостабилизированный - материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям. Обеспечивает длительный срок службы даже при постоянном воздействии солнечного света. Рекомендуется для использования на открытых пространствах.
Резина - материал, обладающий высокой эластичностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Хорошо переносит воздействие влаги и некоторых химических веществ. Подходит для использования в условиях, где требуется гибкость и прочность.
Без оболочки - датчики без внешней защитной оболочки, что делает их более уязвимыми к внешним воздействиям. Рекомендуется для использования в контролируемых средах, где отсутствуют агрессивные факторы и механические нагрузки.
ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением - материал, обеспечивающий повышенную пожарную безопасность и минимальное выделение токсичных газов при горении. Подходит для использования в местах с высокими требованиями к безопасности, таких как общественные здания и транспорт.
Нормативный документ:
ГОСТ 31565-2012
Свойство 'Нормативный документ' указывает на стандарты и технические условия, которым соответствует датчик. Эти документы устанавливают требования к конструкции, характеристикам, испытаниям и безопасности датчиков, обеспечивая их надежность и совместимость с другими устройствами. Выбор датчика, соответствующего определенному нормативному документу, гарантирует его соответствие международным или национальным стандартам, что особенно важно в критически важных приложениях.
Эти стандарты охватывают требования к переключателям для бытовых и аналогичных фиксированных электрических установок. Соответствие этим стандартам гарантирует, что датчики безопасны и надежны в бытовых условиях. Рекомендуется для использования в жилых и коммерческих зданиях.
Стандарт IEC/EN 60947 определяет требования к низковольтным коммутационным и управляющим устройствам. Датчики, соответствующие этому стандарту, подходят для промышленных применений и обеспечивают высокую надежность и безопасность.
Это технические условия, разработанные для конкретного типа датчиков, производимых в России. Датчики, соответствующие этим ТУ, адаптированы к российским условиям эксплуатации и требованиям.
Эти стандарты устанавливают требования к электромеханическим реле. Датчики, соответствующие этим стандартам, обеспечивают надежное переключение и долговечность в различных приложениях, включая промышленные и бытовые.
Этот стандарт определяет требования к низковольтным комплектным устройствам управления и коммутации. Соответствие этому ГОСТу гарантирует, что датчики соответствуют российским стандартам безопасности и надежности.
Этот стандарт охватывает требования к устройствам управления и сигнальным устройствам, включая датчики. Соответствие этому стандарту обеспечивает высокую надежность и точность датчиков в промышленных приложениях.
Стандарт EN 61439 устанавливает требования к комплектным распределительным устройствам и системам управления. Датчики, соответствующие этому стандарту, подходят для использования в распределительных щитах и системах управления.
Эти технические условия определяют требования к конкретным типам датчиков, производимых в России. Датчики, соответствующие этим ТУ, обеспечивают надежную работу в российских условиях эксплуатации.
Эти ГОСТы устанавливают требования к низковольтным комплектным устройствам и системам управления. Соответствие этим стандартам гарантирует, что датчики соответствуют российским стандартам безопасности и надежности.
Этот стандарт охватывает требования к индуктивным, емкостным и оптическим датчикам. Соответствие этому стандарту обеспечивает высокую точность и надежность датчиков в промышленных приложениях.
Диапазон рабочих температур:
от -50 до +80
Диапазон рабочих температур указывает на предельные значения температуры окружающей среды, в которых датчик может функционировать корректно. Этот параметр важен для обеспечения надежности и точности работы устройства. Если датчик используется вне указанного диапазона, это может привести к некорректным показаниям или выходу устройства из строя. При выборе датчика необходимо учитывать условия эксплуатации и выбирать модели с подходящим диапазоном рабочих температур. В случае необходимости замены датчика, убедитесь, что новый датчик соответствует или превосходит температурные требования оригинального устройства.