Способ монтажа:
Быстрое крепление (защелкивание) на монтажную рейку
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 устройства:
Встроенное устройство
Тип устройства 'Встроенное устройство' обозначает, что датчик интегрирован непосредственно в основное оборудование или систему. Это влияет на компактность и удобство установки, так как не требуется дополнительное место для монтажа. Встроенные устройства часто обеспечивают более точные и быстрые измерения за счет минимизации задержек и потерь сигнала. При выборе встроенного устройства рекомендуется учитывать совместимость с основным оборудованием и условия эксплуатации. Замена таких датчиков может быть сложнее и требовать разборки основного устройства, поэтому важно учитывать надёжность и долговечность устройства.
Степень защиты (IP) указывает на уровень защиты датчика от проникновения твердых частиц и воды. Этот параметр особенно важен для определения условий эксплуатации и долговечности устройства. Степень защиты обозначается двумя цифрами: первая цифра указывает на степень защиты от твердых частиц, вторая — от влаги.
IP00 означает, что датчик не имеет какой-либо защиты от проникновения твердых частиц и воды. Такой датчик подходит только для использования в условиях, где отсутствуют пыль и влага, например, в контролируемых лабораторных условиях. Рекомендуется избегать использования IP00 в промышленных или внешних средах.
IP30 указывает на защиту от твердых частиц диаметром более 2,5 мм и отсутствие защиты от воды. Датчики с IP30 можно использовать в условиях, где присутствует небольшое количество пыли, но нет риска попадания воды, например, в офисных помещениях или внутри оборудования.
IP40 обеспечивает защиту от твердых частиц диаметром более 1 мм, но не защищает от влаги. Такие датчики можно использовать в условиях, где есть мелкая пыль, но нет риска контакта с жидкостями, например, в производственных цехах с сухими процессами.
IP44 означает защиту от твердых частиц диаметром более 1 мм и защиты от брызг воды с любого направления. Этот уровень защиты подходит для использования в условиях, где есть умеренная пыль и риск случайного контакта с водой, например, в складских помещениях или на открытых производственных площадках.
IP54 предоставляет защиту от ограниченного проникновения пыли и от брызг воды с любого направления. Датчики с этим уровнем защиты подходят для умеренно запыленных и влажных условий, таких как автомастерские или частично открытые производственные зоны.
IP55 обеспечивает защиту от ограниченного проникновения пыли и от струй воды с любого направления. Это делает такие датчики подходящими для использования в условиях, где присутствует значительное количество пыли и вероятность воздействия струй воды, например, в промышленных зонах или на открытых площадках.
IP65 обеспечивает полную защиту от пыли и защиту от струй воды с любого направления. Эти датчики подходят для использования в пыльных и влажных условиях, таких как строительные площадки или внешние установки.
IP66 предоставляет полную защиту от пыли и мощных струй воды. Датчики с этим уровнем защиты можно использовать в тяжелых промышленных условиях и на открытых площадках, где есть риск сильного воздействия воды и пыли.
IP67 обеспечивает полную защиту от пыли и защиту при кратковременном погружении в воду до 1 метра глубиной. Эти датчики подходят для использования в условиях, где возможны кратковременные погружения в воду, например, на морских платформах или в зонах с высоким уровнем осадков.
IP68 предоставляет полную защиту от пыли и защиту при длительном погружении в воду. Датчики с этим уровнем защиты подходят для использования в экстремальных условиях, таких как подводные установки или зоны с постоянным присутствием воды и пыли.
Количество каналов указывает на число независимых измерительных цепей, которые может обрабатывать датчик одновременно. Это свойство определяет, сколько различных параметров или точек данных может регистрироваться и анализироваться в одно и то же время.
Датчик с одним каналом способен измерять только один параметр или значение за раз. Это подходит для простых систем, где требуется мониторинг одного показателя, например, температуры или давления. Выбор датчика с одним каналом рекомендуется для приложений с ограниченными требованиями к измерению и для экономии бюджета. Замена на многоканальный датчик может потребоваться при необходимости одновременного мониторинга нескольких параметров.
Датчик с двумя каналами способен одновременно измерять два различных параметра или значения. Это полезно для более сложных систем, где требуется одновременный мониторинг нескольких показателей, например, температуры и влажности. Выбор датчика с двумя каналами рекомендуется для приложений, где критически важно получать данные сразу по нескольким параметрам. Замена на многоканальный датчик с большим числом каналов может потребоваться при увеличении числа отслеживаемых параметров.
Рабочая температура:
-20 ... +60 °C
Рабочая температура датчика определяет диапазон температур, в пределах которых устройство может функционировать корректно и надежно. Этот параметр критически важен для выбора датчика, особенно в условиях экстремальных температур, так как выход за пределы допустимого диапазона может привести к ошибкам измерений или повреждению устройства.
Диапазон от -20 до 60 град.C подходит для большинства стандартных применений, таких как офисные и бытовые условия. Датчики с таким диапазоном обычно используются в климатических системах и для общего мониторинга окружающей среды.
Диапазон от -30 до 70 град.C подходит для более экстремальных условий, включая наружные установки и промышленные среды. Такие датчики могут использоваться в транспортной отрасли и на открытых площадках, где возможны значительные колебания температуры.
Диапазон от -20 до 50 град.C ограничивает использование датчика в условиях, где температура не поднимается выше 50 град.C. Это может быть приемлемо для некоторых внутренних применений, но не подходит для наружных или промышленных условий с высокими температурами.
Диапазон от -20 до 65 град.C обеспечивает немного больший верхний предел по сравнению с диапазоном до 60 град.C, что делает такие датчики более устойчивыми к высоким температурам, например, в производственных помещениях или на складах.
Диапазон от -40 до 70 град.C является наиболее широким и подходит для самых экстремальных условий эксплуатации. Эти датчики могут использоваться в суровых климатических условиях, таких как арктические или пустынные регионы, а также в специализированных промышленных приложениях.
Диапазон от -5 до 60 град.C ограничивает минимально допустимую температуру до -5 град.C, что может быть приемлемо для использования в умеренных климатических условиях, но не подходит для холодных регионов или промышленных применений с низкими температурами.
Температурный дрейф:
.01 %/K
Температурный дрейф — это изменение показаний датчика в зависимости от изменения температуры окружающей среды. Он выражается в процентах на каждый градус Кельвина (%/K) и является важным параметром для оценки стабильности и точности датчика в условиях изменяющейся температуры. Высокий температурный дрейф может привести к значительным ошибкам в измерениях, что критично для прецизионных приложений.
%/K — Температурный дрейф 0.01%/K означает, что на каждый градус изменения температуры показания датчика могут изменяться на 0.01%. Такой уровень дрейфа подходит для большинства стандартных приложений, где точность важна, но не критична. Рекомендуется для использования в условиях с умеренными температурными колебаниями.
%/K — Температурный дрейф 0.002%/K обеспечивает высокую точность измерений, что делает его идеальным для научных и медицинских приложений, где минимальные отклонения критичны. Датчики с таким дрейфом предпочтительны в условиях, где стабильность температуры не гарантирована.
%/K — Температурный дрейф 0.0075%/K является приемлемым для промышленных и коммерческих приложений, где допустимы небольшие погрешности в измерениях. Рекомендуется для использования в средах с умеренными температурными изменениями.
%/K — Температурный дрейф 0.005%/K подходит для приложений, где требуется умеренная точность и стабильность. Это значение дрейфа приемлемо для большинства промышленных задач и автоматизированных систем контроля.
%/K — Температурный дрейф 0.015%/K допустим для менее критичных приложений, где точность измерений не является приоритетом. Рекомендуется для использования в условиях с большими температурными колебаниями, где высокая точность не требуется.
%/K — Температурный дрейф 0.001%/K обеспечивает наивысшую точность и минимальные отклонения в измерениях. Такие датчики подходят для самых требовательных приложений, включая лабораторные исследования, высокоточные измерительные системы и другие области, где критична высокая точность.
%/K — Температурный дрейф 0.02%/K является наименее точным среди представленных значений и подходит для простых приложений, где высокая точность не требуется. Рекомендуется для использования в условиях с большими температурными колебаниями и в задачах, где допустимы значительные погрешности.
Тип источника питания:
Активный (-ая)
Тип источника питания 'Активная' указывает на то, что датчик снабжен встроенным источником питания, который обеспечивает его автономную работу. Это означает, что датчик не требует внешнего питания для функционирования, что упрощает его установку и эксплуатацию. Активные датчики обычно имеют более высокую стоимость по сравнению с пассивными, но их использование позволяет избежать дополнительных затрат на прокладку проводов и установку внешних источников питания. При выборе активного датчика рекомендуется учитывать условия эксплуатации, такие как температура и влажность, а также продолжительность автономной работы, чтобы обеспечить надежность и долговечность устройства. Замена встроенного источника питания, если он перезаряжаемый, должна производиться согласно рекомендациям производителя для поддержания оптимальной работы датчика.
Потребляемая мощность:
.6 Вт
Потребляемая мощность датчика – это количество электроэнергии, которое устройство использует для своей работы, измеряемое в ваттах (Вт). Этот параметр влияет на энергопотребление системы, в которой используется датчик, и может быть критически важным для автономных и энергоэффективных приложений. Рекомендуется выбирать датчики с минимальной потребляемой мощностью для снижения затрат на электроэнергию и увеличения времени автономной работы устройств.
Потребляемая мощность 0.2 Вт: Датчик с такой мощностью является очень энергоэффективным и подходит для автономных систем с ограниченными ресурсами, таких как батарейные устройства или IoT-устройства.
Потребляемая мощность 0.45 Вт: Этот уровень потребляемой мощности указывает на умеренное энергопотребление, что делает датчик подходящим для систем, где важен баланс между производительностью и энергосбережением.
Потребляемая мощность 0.6 Вт: Датчик с данной мощностью подходит для большинства стандартных приложений, где энергопотребление не является критическим фактором, но все же важно учитывать его для общей энергоэффективности системы.
Потребляемая мощность 0.65 Вт: Немного выше среднего уровня потребления, такие датчики подходят для систем с хорошими энергетическими ресурсами, где требуется стабильная и надежная работа.
Потребляемая мощность 0.8 Вт: Датчики с такой мощностью потребляют больше энергии, что может быть оправдано в высокопроизводительных системах, требующих точных и быстрых измерений.
Потребляемая мощность 0.9 Вт: Высокий уровень потребления энергии, подходящий для задач, где критически важна высокая производительность и точность, например, в промышленных или научных приложениях.
Потребляемая мощность 0.95 Вт: Данный уровень потребления указывает на необходимость наличия надежных источников питания, и такой датчик будет эффективен в системах с постоянным подключением к сети.
Потребляемая мощность 1.45 Вт: Очень высокий уровень потребления для датчиков, требующих значительных энергетических ресурсов, что может быть оправдано в специализированных областях, таких как лабораторные исследования или сложные автоматизированные системы.
Потребляемая мощность 1.5 Вт: Датчики с таким уровнем потребления подходят для высокоэнергетических систем, где важна высокая точность и быстродействие, но необходимо учитывать дополнительные затраты на энергию.
Потребляемая мощность 1.8 Вт: Максимальный уровень потребления в данном списке, подходящий для мощных систем, требующих постоянного и стабильного питания, например, в критически важных промышленных приложениях.
Количество входов с диапазоном 0 В ... 10 В:
1
Количество входов с диапазоном 0 В ... 10 В указывает на число аналоговых входов в датчике, которые могут принимать сигналы напряжения в диапазоне от 0 до 10 В. Эти входы позволяют датчику считывать и обрабатывать аналоговые сигналы от различных источников, таких как потенциометры, датчики температуры или давления, и преобразовывать их в цифровые данные для дальнейшего анализа и использования.
Значение "0" означает, что датчик не имеет аналоговых входов с диапазоном 0 В ... 10 В. Это ограничивает его способность работать с аналоговыми сигналами, что может быть критично в системах, где требуется считывание и обработка таких сигналов. Рекомендуется выбирать датчики с аналоговыми входами, если ваша система требует обработки аналоговых данных.
Значение "1" указывает, что датчик имеет один аналоговый вход с диапазоном 0 В ... 10 В. Это позволяет подключить один аналоговый источник сигнала, что может быть достаточно для простых приложений. Если планируется использование нескольких аналоговых датчиков, следует рассмотреть модели с большим количеством аналоговых входов.
Количество выходов с диапазоном 0 В ... 10 В:
0
Количество выходов с диапазоном 0 В ... 10 В указывает на число аналоговых выходов датчика, способных выдавать сигнал в пределах от 0 до 10 вольт. Это свойство важно для интеграции датчика в системы управления и мониторинга, где требуется аналоговый сигнал для дальнейшей обработки или управления исполнительными механизмами.
Отсутствие выходов с диапазоном 0 В ... 10 В означает, что датчик не поддерживает аналоговый выходной сигнал. Это ограничивает его использование в системах, где требуется аналоговый сигнал для управления или мониторинга. При выборе датчика с таким значением важно учитывать необходимость использования дополнительных преобразователей или интерфейсов для интеграции в аналоговые системы.
Наличие одного выхода с диапазоном 0 В ... 10 В позволяет датчику передавать аналоговый сигнал, что делает его подходящим для применения в системах, требующих такой тип сигнала для управления или мониторинга. Это значение обеспечивает базовую функциональность и позволяет интегрировать датчик в большинство стандартных систем управления без дополнительных преобразователей.
Количество входов с диапазоном 0 мА ... 20 мА:
1
Данный параметр указывает на количество аналоговых входов датчика, которые могут измерять ток в диапазоне от 0 мА до 20 мА. Этот диапазон часто используется для передачи данных в промышленных системах автоматизации и управления.
Наличие одного входа с диапазоном 0 мА ... 20 мА означает, что датчик способен измерять ток только по одному каналу. Это подходит для простых приложений, где требуется мониторинг одного параметра. Рекомендуется для использования в системах, где нет необходимости в многоканальном измерении.
Отсутствие входов с диапазоном 0 мА ... 20 мА указывает на то, что датчик не поддерживает измерение тока в данном диапазоне. Это может ограничить его применение в системах, где требуется мониторинг тока. Для таких случаев необходимо выбирать датчики с поддержкой необходимых диапазонов измерения.
Количество входов с диапазоном 4 мА ... 20 мА:
1
Данное свойство указывает на количество аналоговых входов в датчике, которые могут принимать сигналы в диапазоне от 4 мА до 20 мА. Эти входы используются для подключения различных промышленных сенсоров и устройств, которые передают данные в этом стандартном токовом диапазоне. Наличие таких входов позволяет интегрировать датчик в системы автоматизации и контроля, обеспечивая точное измерение и мониторинг параметров в реальном времени.
Датчик оснащен одним аналоговым входом с диапазоном 4 мА ... 20 мА. Такой датчик подойдет для простых систем, где требуется подключение одного сенсора. Это может быть полезно в небольших установках или для мониторинга одного параметра. При необходимости подключения большего числа сенсоров потребуется использовать дополнительные устройства или выбрать датчик с большим количеством входов.
Датчик не имеет аналоговых входов с диапазоном 4 мА ... 20 мА. Это ограничивает его применение в системах, где требуется подключение стандартных промышленных сенсоров. Такой датчик может быть использован в специфических приложениях, где не требуется измерение параметров с помощью токовых сигналов, или в случаях, когда используются другие типы входов.
Количество выходов с диапазоном 0 мА …20 мА:
2
Количество выходов с диапазоном 0 мА …20 мА указывает на число аналоговых выходов датчика, которые могут выдавать ток в пределах от 0 до 20 мА. Эти выходы используются для передачи аналоговых сигналов, соответствующих измеряемым параметрам, на внешние устройства или системы управления. Количество таких выходов определяет, сколько различных параметров может одновременно передаваться аналоговым способом.
1 выход с диапазоном 0 мА …20 мА означает, что датчик может передавать один аналоговый сигнал. Это подходит для простых приложений, где требуется мониторинг или управление только одним параметром. Рекомендуется для систем, где нет необходимости в многоканальном мониторинге.
0 выходов с диапазоном 0 мА …20 мА указывает на отсутствие аналоговых выходов на датчике. Такой датчик может использоваться в системах, где данные передаются по цифровым каналам или где аналоговые выходы не требуются. Подходит для интеграции в цифровые системы управления.
2 выхода с диапазоном 0 мА …20 мА позволяют датчику передавать два независимых аналоговых сигнала. Это полезно в более сложных приложениях, где необходимо одновременно контролировать или управлять несколькими параметрами. Рекомендуется для систем, требующих многоканального мониторинга или управления.
Количество выходов с диапазоном 4 мА ... 20 мА:
2
Количество выходов с диапазоном 4 мА ... 20 мА указывает на число аналоговых выходов датчика, которые могут передавать сигнал в диапазоне от 4 мА до 20 мА. Этот диапазон широко используется в промышленной автоматизации для передачи данных о различных параметрах, таких как температура, давление, уровень и другие. Наличие нескольких выходов позволяет датчику передавать информацию о нескольких параметрах или обеспечивать резервирование в случае отказа одного из каналов.
Отсутствие выходов с диапазоном 4 мА ... 20 мА означает, что датчик не поддерживает аналоговую передачу данных в этом диапазоне. Это может ограничивать его использование в системах, где требуется аналоговый сигнал для управления или мониторинга. Рекомендуется выбирать такие датчики только в тех случаях, когда аналоговая передача данных не является необходимой.
Наличие одного выхода с диапазоном 4 мА ... 20 мА позволяет датчику передавать данные об одном параметре в аналоговой форме. Это подходит для простых систем, где требуется мониторинг или управление одним параметром. При выборе такого датчика важно учитывать, что в случае отказа единственного выхода, передача данных будет невозможна до замены или ремонта устройства.
Два выхода с диапазоном 4 мА ... 20 мА позволяют датчику передавать данные о двух различных параметрах или обеспечивать резервирование одного параметра. Это увеличивает надежность системы и позволяет более гибко настраивать мониторинг и управление. Рекомендуется для применения в более сложных системах, где необходимо контролировать несколько параметров или обеспечить высокую надежность передачи данных.
Гальваническая развязка между входом и выходом:
Да
Гальваническая развязка между входом и выходом означает, что электрическая цепь входа и выхода датчика изолированы друг от друга, что предотвращает прямой электрический контакт. Это свойство важно для защиты оборудования от перенапряжений и помех, а также для обеспечения безопасности оператора. Рекомендуется выбирать датчики с гальванической развязкой при работе в условиях высоких электрических шумов или при необходимости защиты чувствительных компонентов системы.
Номинальное напряжение питания постоянного тока DC:
19.2...30 В
Номинальное напряжение питания постоянного тока DC представляет собой диапазон напряжений, при котором датчик может работать корректно и безопасно. Это свойство важно для обеспечения стабильной работы устройства и предотвращения его повреждения из-за неправильного напряжения питания.
Диапазон напряжения питания от 19.2 до 30 В позволяет использовать датчики в условиях, где возможны небольшие колебания напряжения. Это обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне приложений, включая промышленные среды с нестабильным электропитанием. Рекомендуется использовать блоки питания, обеспечивающие выходное напряжение в этом диапазоне для оптимальной работы датчика.
Диапазон напряжения питания от 9.6 до 30 В делает датчик универсальным для различных применений, включая автомобильные и портативные устройства, где напряжение может быть ниже стандартного промышленного уровня. Это позволяет использовать датчик с различными источниками питания, от батарей до сетевых адаптеров. Важно убедиться, что источник питания способен поддерживать напряжение в этом диапазоне для предотвращения сбоев в работе.
Диапазон напряжения питания от 20.4 до 30 В подходит для использования в высоконадежных системах, где требуется минимальное отклонение от номинального напряжения. Это свойство важно для обеспечения высокой точности и долговечности работы датчика. Рекомендуется использовать стабилизированные источники питания, чтобы поддерживать напряжение в указанном диапазоне.
Номинальное напряжение питания 24 В является стандартным значением для многих промышленных датчиков. Это значение обеспечивает стабильную работу устройства в большинстве промышленных применений и совместимо с широким спектром источников питания и систем управления. При выборе или замене датчика убедитесь, что источник питания точно соответствует этому номинальному значению для обеспечения надежной работы.