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倍加福电感式传感器 NBB0,6-3M22-E2工作原理介绍

发布时间: 2023-09-13  点击次数: 297次

倍加福电感式传感器 NBB0,6-3M22-E2工作原理介绍


电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强及测量精度高等一系列优点,因此在机电控制系统中得到广泛的应用。它的主要缺点是响应较慢,不宜于快速动态测量,而且传感器的分辨率与测量范围有关,测量范围大,分辨率低,反之则高。

电感式传感器利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、 振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化, 再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出。

电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约, 传感器自身频率响应低, 不适用于快速动态测量。

电感式传感器种类很多,常见的有自感式传感器,互感式传感器和电涡流式传感器三种。

NBB0,6-3M22-E2_500.jpg

技术参数节选  NBB0,6-3M22-E2

通用规格

开关功能 常开 (NO) 

输出类型 PNP 

额定工作距离 0,6 mm 

安装 齐平 

输出极性 DC 

确保操作距离 0 ... 0,486 mm 

衰减系数 rAl 0,4 

衰减系数 rCu 0,29 

衰减系数 r304 0,76 

衰减系数 rBrass 0,46 

输出类型 3 线 

额定值

工作电压 10 ... 30 V 

开关频率 0 ... 1400 Hz 

迟滞 典型值为 5% 

反极性保护 反极性保护 

短路保护 脉冲式 

电压降 ≤ 3 V 

工作电流 0 ... 100 mA 

倍加福传感器.500.jpg

断态电流 0 ... 0,1 mA 类型 在 25 °C 时 

空载电流 ≤ 10 mA 

开关状态指示灯 黄色 LED 

遵守标准和指令

符合标准  

 标准 EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 

认证和证书

UL 认证 cULus 认证,一般用途 

CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 

环境条件

环境温度 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 

机械规格

连接类型 电缆 PVC , 2 m 

线芯横截面积 0,055 mm2 

外壳材料 不锈钢 1.4305 / AISI 303 

感应面 PC 

防护等级 IP67 

电缆  

 电缆直径 2,6 mm ± 0,1 mm 

 弯曲半径 > 10 x 缆线直径 

传感器_500.jpg

电感式传感器工作原理:

电感式传感器的工作原理是电磁感应。它是把被测量如位移等,转换为电感量变化的一种装置。按照转换方式的不同,可分为自感式(包括可变磁阻式与涡流式)和互感式(差动变压器式)两种 [2]  。

变磁阻式传感器

当一个线圈中电流i变化时,该电流产生的磁通Φ也随之变化,因而在线圈本身产生感应电势e,这种现象称之为自感。产生的感应电势称为自感电势。变磁阻式传感器的结构如图1所示。它由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料如硅钢片或坡莫合金制成,在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为δ,传感器的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时,气隙厚度δ发生改变,引起磁路中磁阻变化,从而导致电感线圈的电感值变化,因此只要能测出这种电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向。

特点:变磁阻式传感器具有很高的灵敏度,这样对待测信号的放大倍数要求低。但是受气隙δ宽度的影响,该类传感器的测量范围很小。

可变磁阻式传感器自感

自感L与气隙δ成反比,而与气隙导磁截面积S0成正比。

灵敏度S与气隙长度δ的平方成反比,δ愈小,灵敏度S愈高。为了减小非线性误差,在实际应用中,一般取。这种传感器适用于较小位移的测量,一般约为0.001~1 mm。

差动变压器式传感器

互感型传感器的工作原理是利用电磁感应中的互感现象,将被测位移量转换成线圈互感的变化。由于常采用两个次级线圈组成差动式,故又称差动变压器式传感器。

差动变压器式传感器输出的电压是交流量,如用交流电压表指示,则输出值只能反应铁芯位移的大小,而不能反应移动的极性;同时,交流电压输出存在一定的零点残余电压,使活动衔铁位于中间位置时,输出也不为零。因此,差动变压器式传感器的后接电路应采用既能反应铁芯位移极性,又能补偿零点残余电压的差动直流输出电路。

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