详细介绍
日本OMRON欧姆龙传感器E2B-M12KS04-WZ-B1
日本OMRON欧姆龙传感器E2B-M12KS04-WZ-B1
无线温度
无线温度传感器将控制对象的温度参数变成电信号,并对接收终端发送无线信号,对系统实行检测、调节和控制。可直接安装在一般工业热电阻、热电偶的接线盒内,与现场传感元件构成一体化结构。通常和无线中继、接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,这样不仅节省了补偿导线和电缆,而且减少了信号传递失真和干扰,从而获的了高精度的测量结果。
无线温度传感器广泛应用于化工、冶金、石油、电力、水处理、制药、食品等自动化行业。例如:高压电缆上的温度采集;水下等恶劣环境的温度采集;运动物体上的温度采集;不易连线通过的空间传输传感器数据;单纯为降低布线成本选用的数据采集方案;没有交流电源的工作场合的数据测量;便携式非固定场所数据测量。
智能
传感器(图10)智能传感器的功能是通过模拟人的感官和大脑的协调动作,结合*以来测试技术的研究和实际经验而提出来的。是一个相对独立的智能单元,它的出现对原来硬件性能苛刻要求有所减轻,而靠软件帮助可以使传感器的性能大幅度提高。
1、信息存储和传输——随着全智能集散控制系统(SmartDistributedSystem)的飞速发展,对智能单元要求具备通信功能,用通信网络以数字形式进行双向通信,这也是智能传感器关键标志之一。智能传感器通过测试数据传输或接收指令来实现各项功能。如增益的设置、补偿参数的设置、内检参数设置、测试数据输出等。
2、自补偿和计算功能——多年来从事传感器研制的工程技术人员一直为传感器的温度漂移和输出非线性作大量的补偿工作,但都没有从根本上解决问题。而智能传感器的自补偿和计算功能为传感器的温度漂移和非线性补偿开辟了新的道路。这样,放宽传感器加工精密度要求,只要能保证传感器的重复性好,利用微处理器对测试的信号通过软件计算,采用多次拟合和差值计算方法对漂移和非线性进行补偿,从而能获得较精确的测量结果压力传感器。
3、自检、自校、自诊断功能——普通传感器需要定期检验和标定,以保证它在正常使用时足够的准确度,这些工作一般要求将传感器从使用现场拆卸送到实验室或检验部门进行。对于在线测量传感器出现异常则不能及时诊断。采用智能传感器情况则大有改观,首先自诊断功能在电源接通时进行自检,诊断测试以确定组件有*。其次根据使用时间可以在线进行校正,微处理器利用存在EPROM内的计量特性数据进行对比校对。
4、复合敏感功能——观察周围的自然现象,常见的信号有声、光、电、热、力、化学等。敏感元件测量一般通过两种方式:直接和间接的测量。而智能传感器具有复合功能,能够同时测量多种物理量和化学量,给出能够较全面反映物质运动规律的信息。霍尼韦尔Honeywell柔性加热器
霍尼韦尔Honeywell压力传感器 - 不锈钢介质隔离型
霍尼韦尔Honeywell VRS 速度传感器
霍尼韦尔Honeywell测试与测量传感器
产品线:
?? 霍尼韦尔Honeywell力传感器
?? 霍尼韦尔Honeywell扭矩传感器
?? 霍尼韦尔Honeywell压力传感器
?? 霍尼韦尔Honeywell加速度计
?? 霍尼韦尔Honeywell位移传感器
?? 霍尼韦尔Honeywell仪器仪表
美国霍尼韦尔Honeywell应用领域和演示:
?? 电梯和升降机(也提供中文版本)
?? 暖通空调
?? 石油和天然气
?? 机械、安全、工厂车间
?? 运输设备和传送机
?? 电机和启动装置
?? 压缩机和水泵
?? 阀门和执行器
?? 发电设备和其他能源装置
?? 制冷设备
进口工控备件专家-A.W.R无锡德为源自动化科技有限公司
供应霍尼韦尔限位开关LSA2B重载行程开关
LSA1A LSA1A1 LSA1A1-1A LSA1A1-1B
LSA1A1-2J LSA1A13 LSA1A14 LSA1A15
LSA1A-1A LSA1A-1B LSA1A-1C LSA1A-1D
LSA1A-1M LSA1A2 LSA1A2-2J LSA1A-2A
LSA1A-2B LSA1A-2C LSA1A-2D LSA1A-2J
LSA1A-2K LSA1A3 LSA1A4 LSA1A-4N
LSA1A-9B LSA1AB LSA1AC LSA1AC-1B
LSA1AH12 LSA1E LSA1E-1B LSA1E-2D
LSA1F LSA1J LSA2B LSA2B15-5D
LSA2B-1A LSA2B-1B LSA2B-1D LSA2B25-5D
LSA2B-2B LSA2B-2C LSA2B3-5C LSA2B4
LSA2B5 LSA2R LSA2S LSA3K
LSA3K1 LSA3K1-1A LSA3K1-1B LSA3K-1A
LSA3K-1B LSA3K-1D LSA3K-2A LSA3K-2B
LSA3K-2C LSA3K-2D LSA3K-2J LSA3K3
LSA3K4 LSA3K-4M LSA3K-4N LSA3K-5C
LSA3KC LSA3N LSA3N14-2J LSA4L
LSA4L1 LSA4L-1A LSA4L-1B LSA4L-1D
LSA4L3-1D LSA4L4-1D LSA5A LSA5A15
LSA5A-1A LSA5A-1B LSA5A-1D LSA5A7B
LSA6B LSA6B1 LSA6B1-4N LSA6B-1A
LSA6B-1B LSA6B-1D LSA6B-1F LSA6B-2B
LSA6B-2C LSA6B-2D LSA6B-3D LSA6B4-2C
LSA7L LSA7L-1A LSA7L-1B LSA7L-1C
LSA7L-1D LSA7L-2J LSA7L3-1B LSA8A
LSA9A LSA9A-1B LSA9A-2L LSA9ADD
LSB1A LSB1A-4N LSB1J LSB2B
LSB3K LSB3K-1B LSB3K-2C LSB4L
LSB5A LSB6B LSB7L LSB7L-1B
LSB9A LSC1A LSC1E LSC1F
LSC1J LSC2B LSC2R LSC3K
LSC4L LSC5A LSC6B LSC7L
LSC8A LSD1A LSD1A6 LSD1E
LSD1F LSD1J LSD2B LSD2F
LSD3K LSD3K6 LSD4L LSD5A
LSD5A7 LSD6B LSD7L LSD8A
LSD9A LSE1A LSE1A3 LSE1A5
LSE1E LSE1J LSE1J4 LSE2B
LSE3K LSE4L LSE5A LSE6B
LSE6B5 LSE6C LSE6C5 LSE7L
LSE7L3 LSF1A LSF1A3 LSF1A4
LSF1A5 LSF1A8 LSF1E LSF1F
LSF2B LSF2C LSF3K LSF3K3
LSF3K4 LSF3K5 LSF3K8 LSF4L
LSF5A LSF6B LSF7L LSF7L3
LSF7L4 LSF7L5 LSF9A LSG1A
LSG1E LSG2B LSG3K LSG4L
LSG5A LSG6B LSG7L LSH1A
LSH1A-1B LSH1A-2D LSH1AB LSH1E
LSH1E-1A LSH2B LSH2B-2D LSH3K
LSH4L LSH4L13 LSH4L-1B LSH5A
LSH5A-1L LSH5A-4N LSH6B LSH6B-1B
LSH7L LSH9A LSJ1A LSJ1A-1N
LSJ1A-7A LSJ1A-7M LSJ1A-7N LSJ1AC-7M
LSJ1AC-7N LSJ1ADD-7A LSJ1E-7A LSJ1E-7M
LSJ1J-7A LSJ1J-7M LSJ2B-7A LSJ2B-7M
LSJ2B-7N LSJ3K LSJ3K-7A LSJ3K-7M
LSJ3K-7N LSJ5A-7A LSJ5A-7M LSJ5A-7N
LSJ6B LSJ6B-7A LSJ6B-7M LSJ6B-7N
LSJ7L-7A LSJ7L-7M LSJ7L-7N LSJ8A-7A
LSK1A LSK1A-8A LSK1A-8B LSK1A-8C
LSK1E-8C LSK1J-8C LSK2B-8A LSK2B-8C
光敏
光敏传感器是常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。光传感器是目前产量多、应用广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术引中占有非常重要的地位。简单的光敏传感器[2]是光敏电阻,当光子冲击接合处就会产生电流。
生物
生物传感器的概念
传感器(图11)生物传感器是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理化学换能器有机结合的一门交叉学科,是发展生物技术*的一种*的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。各种生物传感器有以下共同的结构:包括一种或数种相关生物活性材料(生物膜)及能把生物活性表达的信号转换为电信号的物理或化学换能器(传感器),二者组合在一起,用现代微电子和自动化仪表技术进行生物信号的再加工,构成各种可以使用的生物传感器分析装置、仪器和系统。
生物传感器的原理
待测物质经扩散作用进入生物活性材料,经分子识别,发生生物学反应,产生的信息继而被相应的物理或化学换能器转变成可定量和可处理的电信号,再经二次仪表放大并输出,便可知道待测物浓度。
生物传感器的分类
按照其感受器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、免疫传感器、组织传感器、细胞传感器、酶传感器、DNA传感器等等。
按照传感器器件检测的原理分类,可分为:热敏生物传感器、场效应管生物传感器、压电生物传感器、光学生物传感器、声波道生物传感器、酶电极生物传感器、介体生物传感器等。
按照生物敏感物质相互作用的类型分类,可分为亲和型和代谢型两种。
视觉
工作原理:
传感器(图12)视觉传感器是指:具有从一整幅图像捕获光线的数发千计像素的能力,图像的清晰和细腻程度常用分辨率来衡量,以像素数量表示。
视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常用分辨率来衡量,以像素数量表示。
在捕获图像之后,视觉传感器将其与内存中存储的基准图像进行比较,以做出分析。例如,若视觉传感器被设定为辨别正确地插有八颗螺栓的机器部件,则传感器知道应该拒收只有七颗螺栓的部件,或者螺栓未对准的部件。此外,无论该机器部件位于视场中的哪个位置,无论该部件是否在360度范围内旋转,视觉传感器都能做出判断。
应用领域:
视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工、多个光电传感器,或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵检测和分捡。以下只是一些应用范例:
在汽车组装厂,检验由机器人涂抹到车门边框的胶珠是否连续,是否有正确的宽度;
在瓶装厂,校验瓶盖是否正确密封、装灌液位是否正确,以及在封盖之前没有异物掉入瓶中;
在包装生产线,确保在正确的位置粘贴正确的包装标签;
在药品包装生产线,检验阿斯匹林药片的泡罩式包装中是否有破损或缺失的药片;
在金属冲压公司,以每分钟逾150片的速度检验冲压部件,比人工检验快13倍以上。
位移
传感器(图13)位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。
在这种转换过程中有许多物理量(例如压力、流量、加速度等)常常需要先变换为位移,然后再将位移变换成电量。因此位移传感器是一类重要的基本传感器。在生产过程中,位移的测量一般分为测量实物尺寸和机械位移两种。机械位移包括线位移和角位移。按被测变量变换的形式不同,位移传感器可分为模拟式和数字式两种。模拟式又可分为物性型(如自发电式)和结构型两种。常用位移传感器以模拟式结构型居多,包括电位器式位移传感器、 电感式位移传感器、自整角机、电容式位移传感器、电涡流式位移传感器、霍尔式位移传感器等。数字式位移传感器的一个重要优点是便于将信号直接送入计算机系统。这种传感器发展迅速,应用日益广泛。
压力
压力传感器引是工业实践中为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、*、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
声波测距离
声波测距离传感器采用声波回波测距原理,运用精确的时差测量技术,检测传感器与目标物之间的距离,采用小角度,小盲区声波传感器,具有测量准确,无接触,防水,防腐蚀,低成本等优点,可应于液位,物位检测,*的液位,料位检测方式,可保证在液面有泡沫或大的晃动,不易检测到回波的情况下有稳定的输出,应用行业:液位,物位,料位检测,工业过程控制等。
24GHz雷达
RFbeam 24GHz雷达传感器24GHz雷达传感器采用高频微波来测量物体运动速度、距离、运动方向、方位角度信息,采用平面微带天线设计,具有体积小、质量轻、灵敏度高、稳定强等特点,广泛运用于智能交通、工业控制、安防、体育运动、智能家居等行业。*2012年11月19日正式发布了《*关于发布24GHz频段短距离车载雷达设备使用频率的通知》(*无〔2012〕548号),明确提出24GHz频段短距离车载雷达设备作为车载雷达设备的规范。[3]
一体化温度
一体化温度传感器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的传感器。一体化温度传感器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
热电阻温度传感器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。
热电偶温度传感器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,传感器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,传感器会输出大值(28mA)以使仪表切断电源。一体化温度传感器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗*力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度传感器的输出为统一的 4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。