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按結構與感應方式分類根據線圈和磁場的相對運動方式及結構設計,可分為:1.動圈式速度傳感器結構:線圈固定在被測物體上,隨物體運動;磁鐵和鐵芯固定不動,形成恒定磁場。工作過程:線圈隨被測物體運動時切割磁感線,在線圈兩端產生感應電動勢,電動勢大小與線圈運動速度成正比。特點:線圈直接參與運動,需與被測物體剛性連接,適用于中小振幅的直線運動(如振動速度測量)。2.動鐵式速度傳感器結構:磁鐵(動鐵)固定在被測
在一些采用電池供電或對能耗有嚴格要求的起重設備(如小型電動起重機、便攜式起重裝置)中,力矩限制器的低功耗設計至關重要。低功耗設計不僅能延長電池使用壽命,減少充電次數,還能降低設備的整體能耗,符合節能降耗的發展趨勢。低功耗設計可從硬件和軟件兩方面入手。硬件方面,選用低功耗的傳感器和控制器芯片,如采用 CMOS 工藝的微處理器,其靜態功耗低;選擇休眠電流小的傳感器,在不工作時可進入休眠狀態,降低能耗。
的浮子卡滯是導致液位顯示不準或失靈的常見問題,多因介質雜質、結晶、粘稠物附著或安裝偏差等引起。處理時需結合具體工況,分步驟排查并針對性解決,以下是詳細處理方法:一、先判斷浮子卡滯的具體表現顯示固定不動:無論液位變化,翻板指示始終停留在某一位置,且與實際液位(如人工測量)偏差大。顯示滯后或跳躍:液位變化時,翻板指示緩慢移動或突然跳動,浮子無法順暢跟隨液位。局部卡澀:浮子在某一液位區間卡頓,上下移動時
FP-1801 如何根據實際需求選擇投入式料位計的信號輸出類型?漢開
選擇投入式料位計的信號輸出類型需結合實際應用場景中的系統兼容性、傳輸距離、功能需求、抗干擾要求等因素綜合判斷。以下是具體的選擇邏輯和參考依據:一、匹配控制系統接口(前提)信號輸出類型需與接收設備(如 PLC、DCS、顯示儀表、組態軟件)的輸入接口兼容,這是基礎的選擇依據。若控制系統(如傳統 PLC)僅支持模擬量輸入(如 4-20mA 接口),則選擇 4-20mA 輸出的料位計;若系統支持數字量通信
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