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SV1-10/48/315/6 EMG 伺服阀常用

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更新时间:2021-08-30 10:34:27浏览次数:152次

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产品简介

SV1-10/48/315/6 EMG 伺服阀常用
压力传感器在使用过程中一旦发现其不能与介质兼容就必须马上更换传感器,对应一些特殊的介质我们可以采用特殊的材质或者特殊的结构来进行测量,压力传感器未来肯定会得到更加广泛的应用

详细介绍

 SV1-10/48/315/6 EMG 伺服阀常用

SV1-10/48/315/6 EMG 伺服阀常用

吴:180462                      33053

现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。

要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量。

KLW225.012 EMG 传感器
KLW300.012 EMG 传感器
KLW450.012 EMG 传感器
KLW600.012 EMG 传感器
EMG SV1-10/8/315/6 伺服阀 
EMG SV1-10/48/315/6 伺服阀 
EMG SV1-10/32/100/6 伺服阀 
EMG SV1-10/8/120/6 伺服阀 
EMG  SV1-10/4/120/6 伺服阀 
EMG SV2-16/125/315/1/1/01 伺服阀
EMG  HFE400/10H 滤芯
EMG KLM300/012 位移传感器
EMG LLS675/02 LICHTBAND 对中整流器
EMG LIC1075/11 光发射器
EMG EVK2.12 电路处理板
EMG BK11.02 电源
EMG MCU16.1 处理器
EMG VKI3-11-200/1600/750/M/E/W/A/
EMG LID2-800.2C 对中光源发射器
EMG LID2-800.2C 对中光源发射器
EMG DMC2000-B3-160-SMC002-DCS 电动执行器
EMG KLW300.012 位移传感器
EMG LIC2.01.1 电路板
EB1250-60IIW5T EMG 推动杆  
EB800-60II EMG 推动杆  
EB220-50/2IIW5T EMG 推动杆  
EB300-50IIW5T EMG 推动杆  
L1C770/01-24VDC/3.0A EMG 发射光源  
ED121/6 2LL5 551-1 EMG 制动器  
EVK2-CP/800.71L/R EMG 光电探头
EVB03/235351 EMG 放大器  
SMI 2.11.1/2358100134300 EMG 对中控制  
SMI 2.11.3/235990 EMG 电路板  
DMC 249-A-40 EMG 泵  
DMC 249-A-50 EMG 泵  

2、灵敏度的选择
通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的厂扰信号。


DMC 30 A-80 EMG 泵   
DPMC 59-V-8  EMG 泵  
LWH-0300 EMG 位置传感器  
DMCR59-B1-10 EMG 电动执行器  
SV1-10/32/315/6 EMG 伺服阀  
SV1-10/32/315/8 EMG 伺服阀  
SV1-10/48/315/8 EMG 伺服阀  
SV2-10/64/210/6 EMG 伺服阀
SPC 16显示面板 ECU01.2 EMG
LS14.01 EMG 探头
MCU16 EMG 微控制器单元
SEV16 EMG 放大器
BUS NET 16 EMG 动力单元
LS13.01 EMG 测量光电传感器
EVK2-CP/600.02 EMG 传感器
ADU02.1 EMG 模拟量输入板卡
LIH2/30/230.01 EMG 高频报警光发射器
NET 16 T.NR.235253 EMG 纠偏底板
EVK2-CP/300.02/R EMG 光电传感器
高频光源发射器 LID2-300.2C(24VDC)EMG

传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性
传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。

 

关键词:传感器

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