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canbus磁致伸缩位移传感器 磁致伸缩位移传感器

深圳市博尔森科技有限公司
会员指数: 企业认证:  

价格:电议

所在地:广东 深圳市

型号:canbus磁致伸缩位移传感器

更新时间:2022-08-19

浏览次数:1333

公司地址:深圳市宝安区沙井街道步涌沙井路613号大润科技大厦8楼8810

杨勇(先生) 经理 

产品简介

油缸磁致伸缩位移传感器 内置线性位移传感器作为一个从站点,它能将游标磁环的位移信息和速度信息通过总线实时的上传到控制器中

公司简介

  深圳市博尔森科技有限公司是国内最专业的直线位移传感器、拉绳位移传感器、磁致伸缩位移传感器、压力传感器的供应商。公司自成立以来,秉承技术创新和管理创新的精神,成功开发出并规模化生产直线位移传感器、拉绳位移传感器、压力传感器等高品质产品,将国际先进宽温度数字补偿、非线性校正、高稳定长寿命以及数据采集技术完美结合,开发生产几十种产品,成为国内公认的高品质可信赖的位移传感器传感器、压力传感器和系统解决方案的杰出供应商。

  BRSEN的直线位移传感器线性修刻技术全球独一无二,在国内国际均已申请专利技术。此位移传感器的主要元件有两条线性轨道组成,轨道长度等于需测量的位移的最大行程,采用传导性材料制成。BRSEN公司对其进行了一系列线性度试验,保证了其质量的可靠性。该技术的相对简单使用之可应用于体积小巧的型号中。BRSEN位移传感器不需要控制逻辑,因此,安装快速、简便。

  BRSEN自主研发的BLS系列拉绳位移传感器弥补了直线位移传感器行程短,安装空间大的不足,该位移传感器能提供绝对式或增量式的位置测量,测量钢丝由耐磨不锈钢制成,利用不同的结构,传感器的测量范围可达100000mm,具有良好的抗振动和抗冲击性能,最高防护等级IP68,精度0.01%,所测位移的运动速度最高达20M/S,具有简便,坚固,紧凑等突出特点的设计使BLS拉绳位移传感器成为了各种长度和位置测量应用中必不可少的解决方案。

  本公司负责德国Germanjet磁致伸缩位移传感器在中国市场的销售和推广。Germanjet公司创建于1986年,是世界最为著名的磁致伸缩位移传感器生产制造商之一。现在Germanjet位移传感器广泛应用于石油、化工、水利、制药、食品、饮料等行业的各种液罐的液位计量和控制,航天加油系统、汽车加油系统、柴油加油系统及各种液压罐、水文监测、水处理等。

  本公司同时也是全球顶尖的位移传感器品牌美国MTS在华南地区的代理。MTS系统公司成立于1966年,是全球第一家开拓磁致伸缩测量技术的公司,在美国NASDAQ独立上市,其总部位于美国明尼苏达州,是全球最大的高性能和高精度力学性能测试、模拟系统和位移传感器的制造商。美国 MTS磁致伸缩位移传感器适用于高温、高压和强振荡等极其恶劣的工况,其绝对式输出很好地解决了断电归零问题,由于敏感元件都是非接触式、无磨损运行,平均无故障时间长达23年。

  基于博尔森科技成功的经营理念、具有新知识和新思维的优秀团队及数千个用户的信任和支持,坚持“人性、务实、创新”的理念,秉承现代企业“积极、主动、开放、进取”的成功法宝,博尔森科技与中国传感测控事业共同发展,与国际先进技术水平同步提高。

  博尔森科技不断创新,继续专注于传感器行业的技术开发、产品规模化生产和技术服务。真诚地希望与世界友人共同合作!我们将竭诚成为您忠实的朋友!我们时刻准备,快速反应,全心全意致力于满足广大客户的需求,BRSEN愿与您共同发展,共创美好未来。

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产品说明

  油缸磁致伸缩位移传感器 内置线性位移传感器是一种利用铁磁材料的正磁致伸缩效应以及逆磁致伸缩效应构成的位移传感器。磁致伸缩位移传感器通过将位移物理量转换成两个脉冲信号的时间间隔来建立起时间与位移之间的对应关系,具有测量精度高,测量范围大,结构简单的优点,广泛应用于液压缸运动检测、机床运动检测等领域。

  大量程油缸磁致伸缩位移传感器 内置线性位移传感器,主要包括波导管和传感电子头,所述波导管用于产生回波信号,接收激励脉冲信号, 同时在磁环的位置产生磁致伸縮效应,产生磁致扭转波回传给回波采集处理分析系统,波导管上套有安装永磁铁的磁环,磁环产生的磁场与波导管产生的磁场方向不同,一旦交汇就产生磁致扭转波。所述传感电子头包括五个子系统,分别为控制单元、激励信号发生系 统、通信系统、供电电源电路和回波采集处理分析系统,涉及到机械、电子、信号处理与计算机多学科领域的知识,是一个典型的多种高新技术融合的系统。

  1.坚固耐用,全封闭设计;

  2.线性测量,输出;

  3.易于检测,LED灯实时状态监测;

  4.数字技术,稳定可靠;

  5.非接触测量方式,永不磨损;

  6.高分辨率,zui高可达1μm;

  7.重复精度可达0.001%F·S;CANopen信号输出;

  8.支持多磁环位置同时测量。

  技术参数:

  输入

  测量数据直线位移

  测量行程50mm-7650mm,可根据用户需要定制

  测量个数1-3个位置

  输出

  输出CAN总线系统协议,ISO DIS 11898

  CANOPENCIA标准DS-301 V3.0 Encoder Profile DS-406V3.1

  传输速度zui大1Mbit/s

  更新时间1ms(量程≤1000mm)

  2.0ms(量程≤2000mm)

  3.0ms(量程≤3000mm)

  精度

  分辨率1/2/5/10/20/50/1000um

  非线性度<满量程的0.01%,zui小±50um

  重复精度<满量程的0.001%或与分辨率一样

  迟滞<10um

  工作条件

  磁环速度任意

  工作温度-40~85℃

  湿度/露点湿度90%,不能结露

  温度系数<30ppm/℃

  冲击指标GB/T2423.5 50g

  振动指标GB/T2423.10 20g/10-2000HZ

  防护等级IP65 RP外置导轨式/IP67 RH内置耐压式

  EMC测试GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证

  防护等级IP67 不锈钢外管,IP68:特殊定制

  结构与材料

  故障指示电子仓尾盖带LED灯显示

  RP外置导轨式电子仓:铝合金

  测杆:铝合金

  位置磁铁:滑块磁铁、方块磁铁、开口磁铁

  RH内置耐压式电子仓:铝合金

  测杆:304不锈钢

  外管耐压:40MPa(连续)/60MPa(峰值)

  位置磁铁:标准磁环以及各种环形磁铁

  安装

  安装方向任意方向

  螺纹形式公制M18×1.5,M20×1.5

  英制3/4″-16UNF-3A(可定制)

  电气连接

  出线方式直出电缆或航空插头

  输入电压24Vdc(-20~+20%)

  性保护zui大-30Vdc

  超压保护zui大36Vdc

  缘电阻>10MΩ

  缘强度500V

  工作电流<50mA(随量程大小而变)

  输出特性

  以六针接头方式连接(串联)

  使用

  油缸磁致伸缩位移传感器 内置线性位移传感器作为一个从站点,它能将游标磁环的位移信息和速度信息通过总线实时的上传到控制器中

  符合CAN总线(ISO DIS 11898)协议标准,传输速率zui大为1Mbit/s

  耐压外管尺寸及安装说明

  RH系列耐压外管,铝型材电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达34MPa连续(69MPa峰值)。安装螺纹规格M18×1.5、M20×1.5或3/4”-16 UNF-3A。

  D60插头

  直出电缆(标准长度为2m)

  注:图中所示的上下死区表示传感器在该区域内的输出值为零或者不可靠,本传感器的上下死区值分别为:50.8和63.5mm,该值可以根据客户要求作出适当修改,可在订货时跟我司销售或者技术特别提出。

  铝型材外置结构尺寸及安装说明

  RP铝型材外置安装结构,适用于一般机械,安装方便,易于维护。

  D60插头(滑块式磁铁)

  直出电缆(浮动磁铁)

  传感器接线方式

  航空插头连接时,以针脚和相对应的线色定义

  防水接头直接出线时,以线色定义

  D60公接头针号排列(面向传感器头

  航插针脚线色功能定义

  1绿CAN(-)

  2黄CAN(+)

  3黄不接

  4白不接

  5棕+24VDC供电(-20/+20℅)

  6白0VDC (供电回路)

  油缸磁致伸缩位移传感器 内置线性位移传感器带有外接接口的外壳;其中,外接接口包括用于与波导丝电连接的电气接口;由所述外壳伸入壳内的波导丝管道;在外壳内且所述波导丝管道旁设有回波检出单元,通过感应伸入波导丝管道内的波导丝在磁致伸缩时对所述波导丝周围磁场的扰动,得到相应的回波脉冲信号;与回波检出单元电连接的位移测量单元,基于回波脉冲信号、与预先确定的产生机械波的发射脉冲信号之间的时间差,测量位移信息。

  油缸磁致伸缩位移传感器 内置线性位移传感器的多总线接口电路,MCU采用32位的ARM Cortex—M0芯片NUC130,多总线接口电路包括RS232总线接口电路、RS485总线接口电路、CAN总线接口电路、Profibus-DP等,其总线接口电路输出端和MCU应用系统之间采用隔离的电源模块供电,各个总线接口电路分别采用集成度高且保护措施完备的隔离总线收发芯片实现MCU与各总线接口电路间的电气隔离,各总线的时钟源由集成于MCU内部的时钟振荡器提供,各总线控制器采用MCU内部的集成总线控制器。这样可以明显降低系统电路的复杂性,显著提高了接口电路的工作稳定性和可靠性。


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