图尔克安全栅、图尔克传感器、图尔克接近开关、图尔克总线模块、图尔克压力开关、图尔克压力变送器、图尔克光电开关、图尔克位移传感器、图尔克编码器、图尔克直线位移传感器。
采用图尔克公司的模拟量电感式传感器可以完成简单的监测和控制任务。这种传感器可以提供电压、电流和频率三种模拟输出信号。这些信号和被检测物的位移成正比。输出信号在整个测量范围内都是线性化的。TURCK编码器/开关图尔克传感器部分现货速发价优-上海念慈机械设备有限公司-竭诚为您服务
BID2-G180-AP6-H1141/S212 |
NI10-G18SK-AZ3X |
NI4-M12-AP6X-H1141停产替代为Bi4-M12-AP6X-H1141 |
BI10-G30-Y1X |
NI8-M18-AZ3X |
BI10R-W30-DAP6X-H1141 |
SO20-K12-ANP6X2 |
MS91-12-R |
NI8-M18-AZ3X |
NI15-S30-AZ3X/S97 |
NI15-P30SR-FZ3X2 |
RK4.4T-10 |
TBEN-S2-8DXP |
PS025V-301-2UPN8X-H1141升级为PS025V-301-LI2UPN8X-H1141 |
BI8U-M18-AN6X-H1141 |
NI6U-EG08-AN6X-V1131 |
BI6U-M12-AP6X-H1141 |
RKC4.4T-2/TEL |
WKC4.4T-2/TEL |
PKG3M-2/TEL |
RKC4T-2/TEL |
Bi1-EG05-AN6X |
Ni14-M18-AD4X |
BI5-M18-AD4X 7M |
Ni15U—M18—AP6X 24VDC |
BI5-M18-AP6X/S120 |
BI10-M30-AP6X/S120 |
FCS-G1/2A4-NAEX0 |
NI15-M30-RZ3X |
NI15-M30-AP6X |
NI15-M30-RP6X/S90 |
BI10-M30-AP6X/S120 |
NI30U-M30-AP6X-H1141 |
RKC4T-2/TEL 2米线 |
FCS-G1/2A4-NAEX0 |
BI2-G12K-AP6X |
LO6.5M-BT18-VN6X2 |
BI5U-Q12-VP6X2-0.2M-RS 4.4T |
Ni25-020-AP6X2-H1141 |
NI15U-M18-AN6X |
IM21-14-CDTRI |
NI8-M18-AP6X |
LOP3.5M-BT18-VP6X2 |
T-BRT-84 |
图尔克旋转编码器是为各种各样的机械设备设计的,就其轴的形式上分为轴型和轴套型两种,外形尺寸有24--102mm多种选择。各种位置和位移的测量都可以用单圆分辨率可达14位(型)或3600线(增量型)的编码器来实现。
图尔克传感器是能感受规定的被测量件并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。图尔克传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
德国图尔克限位开关,TURCK限位开关 应避免线缆和塑料外壳设备所产生的静电. 请只用湿布清洁设备。 不要将传感器安装在灰尘环境中,以免造成设备上的灰尘堆积。 如果设备和电缆可能会受到机械损伤,就必须相应地得到保护。 强电磁场也应该屏蔽。双通道隔离开关放大器;2路继电器输出;输入NAMUR信号;可选开/关断路和短路监控模式;信号输出模式(常开/常闭)可选;可插拔接线端子;18mm宽度;通用电压供电单元输出性能2线, NAMUR开关频率5 kHz属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。
电涡流传感器基本原理利用高频电流的线圈产生磁场,当有导电体接近时,因导电体涡流效应产生涡流损耗,而涡流损耗与导电体离线圈的距离有关,因此可以进行位移测量,我们将电涡流传感器安装在实验模板的支架上。我们在选择电涡流传感器的时候一定要考虑好他的安装方面的要求,主要针对4个方面去考虑,首先防止电涡流产生的磁场影响仪器的正常输出安装时传感器头部四周必须留有一定范围的非导电介质空间,两个探头之间一定要保持规定的距离,被测体表面积应为探头直径3倍以上,当无法满足3倍的要求时,可以适当减小,但这也是以牺牲灵敏度为代价的。其实电涡流传感器对工作温度的要求是很严格的,在实际的应用中工作温度过70℃时,电涡流传感器的灵敏度会显著降低,甚至会造成传感器的损坏,在核电站工业、涡轮发动机制造、火箭发射、汽车发动机检验、冶金钢铁熔炉等领域必要耐高温的电涡流传感器耐受性必须很高;对于电涡流传感器的固定支架我们尽量去采用支架有足够的刚度以提高自振频率,避免或减小被测体振动时支架也同时受激自振