Выключатель концевой, 6 A NO+NC, IP65, ролик поворотный регулируемый MTB4-LZ8108 | 51735 ОВЕН

Выключатель концевой, 6 A NO+NC, IP65, ролик поворотный регулируемый MTB4-LZ8108 | 51735 ОВЕН
Выключатель концевой, 6 A NO+NC, IP65, ролик поворотный регулируемый MTB4-LZ8108 | 51735 ОВЕН

Товарные предложения:

Выключатель концевой, 6 A NO+NC, IP65, ролик поворотный регулируемый MTB4-LZ8108 | 51735 | ОВЕН06.05.2025Под заказ 1 388,16 ₽

шт.
от 30 дней

Характеристики

Сертификаты

Характеристики c описанием

Длина датчика:

99 мм

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:

48 мм

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:

29 мм

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.

Тип подключения:

Зажимаемый

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:

Металл

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.

Степень защиты (IP):

IP65

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.

Тип изделия/компонента:

Концевой выключатель

Концевой выключатель — это тип датчика, который используется для определения конечного положения движущихся частей машин и механизмов. Он срабатывает при достижении определенного положения, замыкая или размыкая электрическую цепь. Это свойство существенно влияет на точность и надежность работы устройства, так как концевые выключатели обеспечивают точное определение конечных положений, предотвращая перегрузки и повреждения оборудования. При выборе концевого выключателя необходимо учитывать рабочие условия, такие как температура, влажность и механические нагрузки, а также электрические характеристики, включая напряжение и ток. Замена концевого выключателя должна производиться с учетом его совместимости с остальной системой и соответствия техническим требованиям.

Тип элемента управления:

Регулируемый рычаг с роликом

Тип элемента управления указывает на конструкцию и механизм воздействия на датчик, что определяет его применение, надежность и точность работы. Выбор подходящего типа элемента управления важен для обеспечения правильной и эффективной работы датчика в конкретных условиях эксплуатации. Роликовый рычаг представляет собой рычаг с установленным на его конце роликом, который контактирует с движущимися частями. Этот тип элемента управления обеспечивает плавное и точное срабатывание датчика, снижая износ и увеличивая срок службы. Рекомендуется для применения в системах с непрерывным движением. Толкатель с роликом включает в себя толкатель, на конце которого установлен ролик. Это позволяет уменьшить трение и износ при контакте с движущимися частями. Идеален для использования в условиях, где требуется частое срабатывание датчика. Рычаг с роликом аналогичен роликовому рычагу, но может иметь различную форму и длину рычага для адаптации к специфическим условиям установки. Обеспечивает надежное срабатывание и уменьшает износ контактных поверхностей. Толкатель купольный имеет куполообразную форму, которая предназначена для прямого контакта с поверхностью. Этот тип элемента управления обеспечивает точное срабатывание при небольших перемещениях. Рекомендуется для использования в ограниченных пространствах. Толкатель представляет собой простой механический элемент, который при воздействии на него приводит к срабатыванию датчика. Подходит для простых систем, где не требуется высокая точность. Роликовый толкатель сочетает в себе преимущества ролика и толкателя, обеспечивая плавное и точное срабатывание. Идеален для условий, где требуется минимизация трения и износа. Угловой роликовый рычаг имеет ролик, установленный на конце рычага под углом. Это позволяет использовать датчик в труднодоступных местах или при необходимости изменения направления воздействия. Обеспечивает высокую точность и надежность. Регулируемый роликовый рычаг позволяет изменять длину и положение рычага, что дает возможность адаптировать датчик к различным условиям эксплуатации. Это универсальное решение для систем с изменяющимися параметрами. Гибкий стержень представляет собой элемент управления, который может изгибаться, что позволяет использовать его в условиях, где требуется гибкость и адаптация к сложным формам. Рекомендуется для систем с нестандартными траекториями движения. Поворотный рычаг имеет возможность вращения вокруг своей оси, что позволяет использовать его в условиях, где требуется изменение направления воздействия. Обеспечивает высокую надежность и точность срабатывания.

Тип включения/отключения:

Мгновенный переключатель

Тип включения/отключения определяет, как датчик активирует или деактивирует свои функции при изменении условий. Это свойство важно для правильного выбора датчика в зависимости от требуемой реакции на события. Мгновенный переключатель активирует или деактивирует датчик сразу после изменения условий. Это обеспечивает быструю реакцию и используется в ситуациях, где необходима немедленная ответная реакция. Рекомендуется для систем, требующих высокой скорости отклика, таких как системы безопасности и аварийного отключения. Переключение с задержкой активирует или деактивирует датчик с определенной временной задержкой после изменения условий. Это помогает избежать ложных срабатываний из-за кратковременных изменений и стабилизирует работу системы. Подходит для применения в условиях, где важна фильтрация кратковременных сигналов, например, в системах автоматизации зданий. Переключатель с задержкой и с дублированием не только активирует или деактивирует датчик с задержкой, но и проверяет состояние несколько раз перед окончательным переключением. Это обеспечивает дополнительную надежность и точность, минимизируя риск ложных срабатываний. Рекомендуется для критически важных систем, где требуется высокая точность и надежность, таких как медицинские устройства и промышленные контроллеры.

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 24 В:

6 А

Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 24 В – это максимальный ток, который датчик может безопасно проводить в цепи постоянного тока с напряжением 24 В в условиях эксплуатации категории DC-13, согласно стандарту IEC 60947-5-1. Это значение важно для определения совместимости датчика с электрическими цепями и обеспечения его надежной работы. Номинальный рабочий ток 6 А при DC-13, 24 В означает, что датчик может безопасно проводить ток до 6 ампер в цепи постоянного тока с напряжением 24 В. Это значение подходит для средних нагрузок, таких как управление электромагнитами или соленоидами. Номинальный рабочий ток 10 А при DC-13, 24 В позволяет датчику работать с более высокими нагрузками, что делает его подходящим для более мощных электрических цепей, таких как управление крупными электромагнитами или двигателями. Номинальный рабочий ток 5 А при DC-13, 24 В обеспечивает надежную работу датчика в цепях с умеренными нагрузками, что делает его универсальным для различных применений, включая управление электромеханическими устройствами. Номинальный рабочий ток 16 А при DC-13, 24 В свидетельствует о способности датчика работать с высокими нагрузками, что подходит для сложных промышленных приложений, требующих надежного управления мощными устройствами. Номинальный рабочий ток 20 А при DC-13, 24 В указывает на возможность использования датчика в цепях с очень высокими нагрузками, что делает его идеальным для тяжелых промышленных условий и управления мощными электромагнитами или двигателями. Номинальный рабочий ток 40 А при DC-13, 24 В означает, что датчик способен проводить чрезвычайно высокие токи, что подходит для самых требовательных промышленных приложений, где требуется управление крупными электрическими системами. Номинальный рабочий ток 2.8 А при DC-13, 24 В подходит для цепей с низкими нагрузками, что делает его идеальным для применения в маломощных системах и устройствах, где требуется высокая точность и надежность при низком энергопотреблении.

Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В:

6 А

Номинальный рабочий ток (Ie) при AC-15, 230 В указывает на максимальный ток, который может безопасно протекать через контакты датчика в цепях переменного тока при напряжении 230 В. Это свойство важно для определения совместимости датчика с нагрузкой и обеспечения его надежной работы в электрических цепях управления. Выбор датчика с соответствующим значением Ie предотвращает перегрев и повреждение контактов, а также обеспечивает стабильную работу системы. Номинальный ток 10 А позволяет датчику управлять нагрузками средней мощности. Рекомендуется для использования в цепях, где требуется надежное переключение средних токов без риска перегрева. Номинальный ток 3.1 А подходит для применения в цепях с низким потреблением тока. Идеально для маломощных устройств и обеспечения точного контроля. Номинальный ток 5 А является универсальным значением, подходящим для большинства стандартных приложений. Обеспечивает баланс между мощностью и безопасностью. Номинальный ток 16 А позволяет использовать датчик в цепях с высокой мощностью. Рекомендуется для приложений, требующих надежного управления высокими токами. Номинальный ток 6 А обеспечивает достаточную мощность для большинства промышленных приложений средней мощности. Обеспечивает надежность и долговечность. Номинальный ток 1 А предназначен для низкотоковых цепей. Идеально подходит для точных приложений и минимизации энергопотребления. Номинальный ток 1.6 А обеспечивает более высокую мощность по сравнению с 1 А, сохраняя при этом точность и надежность для маломощных приложений. Номинальный ток 3.5 А подходит для маломощных и средне-мощных приложений, обеспечивая стабильную работу и защиту от перегрузок. Номинальный ток 20 А предназначен для высокомощных цепей. Рекомендуется для использования в промышленных приложениях с высокими требованиями к нагрузке. Номинальный ток 40 А подходит для очень мощных цепей. Обеспечивает надежное управление и защиту в условиях высоких токов, характерных для тяжелой промышленности.

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 125 В:

0.4 А

Номинальный рабочий ток (Ie) при постоянном токе (DC-13) и напряжении 125 В характеризует максимальный ток, который может безопасно проходить через датчик в условиях эксплуатации. Это свойство важно для определения надежности и долговечности устройства при работе в цепях управления электромагнитными нагрузками, такими как реле и соленоиды. Номинальный рабочий ток 0.6 А указывает на то, что датчик может безопасно работать с нагрузками, потребляющими до 0.6 ампер. Это значение подходит для маломощных цепей управления, где важна высокая чувствительность и точность. Номинальный рабочий ток 10 А позволяет использовать датчик в цепях с более высокими токовыми нагрузками. Это значение подходит для более мощных электромагнитных нагрузок и обеспечивает надежную работу устройства в таких условиях. Номинальный рабочий ток 0.4 А подходит для низкотоковых приложений, где требуется минимальное энергопотребление и высокая точность. Это значение часто используется в маломощных системах автоматизации. Номинальный рабочий ток 5 А указывает на среднюю токовую нагрузку, что делает датчик подходящим для стандартных промышленных применений. Это значение обеспечивает баланс между мощностью и надежностью. Номинальный рабочий ток 16 А позволяет использовать датчик в высокотоковых цепях управления, обеспечивая надежную работу с мощными электромагнитными нагрузками. Это значение подходит для тяжелых промышленных условий. Номинальный рабочий ток 3 А указывает на то, что датчик может безопасно работать с нагрузками средней мощности. Это значение подходит для стандартных применений в автоматизации и управления. Номинальный рабочий ток 0.55 А подходит для низкотоковых цепей, где важна высокая точность и минимальное энергопотребление. Это значение часто используется в маломощных системах автоматизации. Номинальный рабочий ток 20 А позволяет использовать датчик в цепях с очень высокими токовыми нагрузками. Это значение подходит для мощных промышленных систем, требующих высокой надежности и долговечности. Номинальный рабочий ток 40 А указывает на максимальную токовую нагрузку, которую может выдержать датчик. Это значение подходит для самых мощных промышленных применений, обеспечивая надежную работу даже в экстремальных условиях.

Номин. раб. ток Ie при DC-13, 230 В:

0.2 А

Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 230 В указывает на максимальный ток, который датчик может безопасно коммутировать в цепях с постоянным током (DC) при напряжении 230 В, в условиях применения категории DC-13 (управление электромагнитными нагрузками). Это важный параметр для обеспечения надежной и долговечной работы датчика в условиях электромагнитных нагрузок. 10 А - Этот номинальный ток подходит для датчиков, работающих в условиях значительных электромагнитных нагрузок. Рекомендуется для применений, требующих высокой коммутирующей способности. 0.4 А - Номинальный ток для датчиков с низкой потребляемой мощностью. Подходит для применений, где нагрузка на датчик минимальна. 16 А - Высокий номинальный ток, обеспечивающий надежную работу датчика в условиях интенсивных электромагнитных нагрузок. Используется в промышленных приложениях с высокими требованиями к коммутирующей способности. 5 А - Средний номинальный ток, подходящий для большинства стандартных применений. Обеспечивает баланс между производительностью и долговечностью. 0.2 А - Очень низкий номинальный ток, применимый для датчиков в условиях минимальных нагрузок. Оптимален для чувствительных и маломощных систем. 2 А - Подходит для маломощных приложений, где требуется умеренная коммутирующая способность. 20 А - Максимальный номинальный ток из представленных значений, обеспечивающий работу датчика в экстремально нагруженных условиях. Рекомендуется для тяжелых промышленных применений. 0.27 А - Низкий номинальный ток, подходящий для датчиков с минимальной нагрузкой. Оптимален для специфических применений, требующих высокой точности и чувствительности. 40 А - Очень высокий номинальный ток, применимый для датчиков в условиях экстремально высоких нагрузок. Используется в специализированных промышленных установках.

Без самовозврата (с фиксацией):

Нет

Свойство 'Без самовозврата (с фиксацией)' в датчиках указывает на наличие или отсутствие механизма фиксации состояния датчика после срабатывания. Датчики с фиксацией остаются в активном состоянии до тех пор, пока не будут сброшены вручную, в отличие от датчиков с самовозвратом, которые автоматически возвращаются в исходное состояние. Это свойство важно при выборе датчика для определённых приложений, где требуется постоянное удержание состояния до вмешательства оператора. Значение "Нет" указывает на отсутствие фиксации состояния датчика. Такие датчики автоматически возвращаются в исходное состояние после срабатывания. Это удобно для приложений, где требуется мгновенное восстановление исходного состояния без необходимости ручного сброса. Рекомендуется использовать в системах, где важна высокая скорость реакции и автоматизация процессов. Значение "Да" указывает на наличие фиксации состояния датчика. Датчики с фиксацией остаются в активном состоянии до тех пор, пока не будут сброшены вручную. Это полезно в приложениях, требующих постоянного удержания состояния для обеспечения безопасности или контроля, таких как аварийные системы или системы сигнализации. Рекомендуется для использования в ситуациях, где необходимо явное вмешательство оператора для восстановления исходного состояния.

Выравнивание управляющего элемента:

Прямой (параллельный) роликовый толкатель

Свойство 'Выравнивание управляющего элемента' в рубрике 'Датчики' описывает ориентацию и тип механизма, отвечающего за активацию датчика. В данном случае, значение 'Прямой (параллельный) роликовый толкатель' указывает на то, что управляющий элемент представляет собой ролик, установленный параллельно поверхности, на которой размещен датчик. Это выравнивание обеспечивает плавное и точное взаимодействие с движущимися частями машин или механизмов, минимизируя износ и повышая надежность работы датчика. Рекомендуется выбирать данный тип выравнивания для систем, где требуется высокая точность и стабильность срабатывания, а также в условиях, где возможны частые контакты с движущимися объектами. При замене следует учитывать совместимость с существующими механизмами и условиями эксплуатации.

Рабочая температура окружающей среды:

-35...70 °C

Рабочая температура окружающей среды — это диапазон температур, в пределах которого датчик может функционировать корректно и надежно. Этот параметр важен для выбора датчика, чтобы обеспечить его стабильную работу в условиях эксплуатации. Неправильный выбор может привести к некорректным показаниям или выходу устройства из строя. Диапазон от -5 до 40 град.C. Датчики с таким диапазоном подходят для использования в умеренных климатических условиях, где температуры редко выходят за эти пределы. Рекомендуется для применения внутри помещений или в регионах с мягким климатом. Минимальная рабочая температура -25 град.C. Датчики с таким значением могут использоваться в условиях, где температура не опускается ниже этого значения, например, в некоторых наружных приложениях в умеренных зонах. Диапазон от -50 до 50 град.C. Эти датчики предназначены для экстремальных температурных условий, включая суровые зимы и жаркие лета. Идеально подходят для использования в тяжелых промышленных условиях или в регионах с экстремальными климатическими условиями. Диапазон от -20 до 70 град.C. Датчики с таким диапазоном могут работать в широком спектре температур, что делает их универсальными для использования как внутри помещений, так и на улице в большинстве климатических зон. Диапазон от -45 до 40 град.C. Подходят для холодных климатических условий, где температура может значительно опускаться ниже нуля. Рекомендуется для использования в северных регионах и в условиях, требующих работы при низких температурах. Диапазон от -40 до 40 град.C. Эти датчики подходят для использования в различных климатических условиях, включая холодные зимы и умеренно теплые лета. Подходят для наружного применения и в промышленных условиях. Диапазон от -25 до 50 град.C. Эти датчики могут работать в условиях от умеренно холодных до достаточно теплых температур. Рекомендуются для использования в регионах с умеренным климатом и для большинства наружных приложений. Диапазон от -40 до 70 град.C. Датчики с таким диапазоном обеспечивают надежную работу в широком спектре температур, что делает их подходящими для экстремальных условий эксплуатации, включая суровые зимы и жаркие лета. Диапазон от -10 до 80 град.C. Эти датчики подходят для условий с очень высокими температурами, например, в промышленных средах или в регионах с жарким климатом. Однако они менее подходят для очень холодных условий. Диапазон от -25 до 70 град.C. Эти датчики могут работать в широком диапазоне температур, что делает их универсальными для использования в различных климатических условиях, включая умеренные зимы и жаркие лета.

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов:

1

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов указывает на число контактов в датчике, которые остаются замкнутыми в нормальном (неактивном) состоянии. Это свойство важно для определения поведения датчика в системе управления и его взаимодействия с другими компонентами. Нормально замкнутые контакты могут быть использованы для обеспечения безопасности или для выполнения определённых логических функций в цепи управления. При выборе датчика следует учитывать требуемое количество НЗ контактов для соответствия проектным требованиям и обеспечения надёжной работы системы. Один нормально замкнутый контакт. Такой датчик подходит для простых систем, где требуется минимальное количество замкнутых цепей в состоянии покоя. Рекомендуется для базовых приложений или для использования в сочетании с другими датчиками для создания более сложных логических схем. Два нормально замкнутых контакта. Датчик с двумя НЗ контактами может использоваться в более сложных системах, где необходимо контролировать несколько цепей одновременно. Это увеличивает гибкость и возможность создания более сложных логических условий для управления процессами. Отсутствие нормально замкнутых контактов. Датчик без НЗ контактов используется в системах, где такие контакты не требуются, или где предпочтительны другие типы контактов, например, нормально разомкнутые (НР). Это может быть полезно в ситуациях, где требуется минимизация риска ложных срабатываний. Три нормально замкнутых контакта. Датчик с тремя НЗ контактами подходит для сложных систем управления, где необходимо одновременно контролировать несколько цепей. Это обеспечивает высокую степень гибкости и позволяет реализовывать сложные логические функции в системе.

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов:

1

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов характеризует число контактов в датчике, которые в нормальном состоянии (без подачи сигнала) находятся в разомкнутом положении. Это свойство важно для определения количества независимых цепей, которые могут быть замкнуты при срабатывании датчика, что влияет на возможности управления внешними устройствами и системами. Отсутствие нормально разомкнутых контактов означает, что датчик не может замыкать цепи при срабатывании. Такой датчик может быть использован в системах, где не требуется управление внешними устройствами через замыкание контактов. Наличие одного нормально разомкнутого контакта позволяет управлять одной цепью при срабатывании датчика. Это подходит для простых систем, где требуется замыкание одной цепи, например, включение сигнального освещения или активация одного исполнительного механизма. Два нормально разомкнутых контакта дают возможность управлять двумя независимыми цепями. Это полезно в более сложных системах, где требуется одновременное или последовательное управление несколькими устройствами, например, включение сигнала и активация механизма одновременно. Три нормально разомкнутых контакта позволяют управлять тремя независимыми цепями. Это обеспечивает максимальную гибкость и функциональность, позволяя использовать датчик в комплексных системах автоматизации, где требуется одновременное управление несколькими процессами или устройствами.

Сертификаты

Сертификат соответствия

PDF