Desprazamento

O sensores de desprazamento Son dispositivos deseñados para medir o movemento lineal ou angular dun obxecto, convertendo este desprazamento nun sinal eléctrico interpretable. Existen varios tipos de sensores de desprazamento, cada un con características específicas que os fan axeitados para aplicacións concretas. Os principais tipos e as súas características detállanse a continuación:

1. Sensores de desprazamento de cables: Estes sensores usan un cable enrolado que se desenrola mentres o obxecto se move. Son ideais para medir desprazamentos lineais de ata varios metros con alta precisión. Utilízanse en aplicacións como probas de materiais e sistemas de posicionamento, como pontes de embarque de avións.

2. Sensores de desprazamento magnetoestrictivos: Funcionan mediante a interacción dun campo magnético e unha varilla magnetoestrictiva, xerando un sinal proporcional ao desprazamento. Ofrecen alta precisión e resistencia a condicións ambientais adversas. Son axeitados para aplicacións industriais que requiren medicións precisas e robustas.

3. Sensores de desprazamento potenciométricos: Estes sensores converten o desprazamento nunha variación da resistencia eléctrica. Son sinxelos e económicos, axeitados para aplicacións onde non se require alta precisión.

4. Codificadores de desprazamento lineal: Os codificadores converten o desprazamento en sinais dixitais, o que permite unha medición precisa e sen contacto. Son ideais para aplicacións que requiren alta resolución e velocidade de resposta. Utilízanse en sistemas de automatización e robótica.

5. Sensores de desprazamento indutivos LVDT (Transformadores Diferenciais Variables Lineais): Estes sensores miden o desprazamento variando a inductancia nun transformador. Ofrecen alta precisión e son inmunes ás interferencias electromagnéticas. Son axeitados para aplicacións que requiren medicións de alta precisión e estabilidade.

6. Sensores de desprazamento elastoméricos: Empregan materiais elastoméricos que se deforman baixo carga, o que permite medir o desprazamento mediante a variación da resistencia. Son axeitados para aplicacións que requiren alta sensibilidade e flexibilidade. Utilízanse en sistemas de monitorización de vibracións e en probas de materiais.

7. Palpadores: Son dispositivos que detectan o contacto cunha superficie, permitindo medir desprazamentos en aplicacións de metroloxía e control de calidade. Ofrecen alta precisión e son ideais para aplicacións que requiren medicións de contacto.

8. Sensores de desprazamento láser: Estes sensores utilizan un láser para medir o desprazamento sen contacto, ofrecendo alta precisión e velocidade de resposta. Son ideais para aplicacións que requiren medicións de alta precisión sen contacto. Utilízanse en sistemas de aliñamento e procesos de fabricación de alta precisión.

Consideracións ao elixir un sensor de desprazamento:

  • Rango de medición: Determine o desprazamento máximo e mínimo que se require medir.
  • Precisión requirida: Avaliar a precisión necesaria para a aplicación específica.
  • Condicións ambientais: Considere factores como a temperatura, a humidade e a presenza de produtos químicos.
  • Tipo de contacto: Decide entre sensores de contacto ou sen contacto, dependendo das necesidades da aplicación.

A selección do sensor de desprazamento axeitado é fundamental para garantir medicións precisas e un funcionamento eficiente do sistema no que se integrará.

DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DPE-10-500
Schreiber Messtechnik
LVDT Rango de medición 4 e 8 mm, diámetro 10, opción cadrada compacta
Schreiber Messtechnik
LVDT Rangos de medición: 5-10-15-20 mm, diámetro 10, opción de conector M12
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT 4, 5, 8, 10, 15, 20 mm, diámetro corporal 8 mm
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DPE-30-500
Schreiber Messtechnik
Schreiber Messtechnik SM121 SM123 SM125 SM127
Schreiber Messtechnik
LVDT Rangos de medición: 2, 5, 10, 20 mm, diámetro 8 opción conector M12
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT: 24, 40, 60, 80, 100, 170, 200, 240, 360 mm, diámetro 10, opción de conector M12
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT amplificado: 5, 10, 15 mm, Corpo M30.
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT amplificado: 5, 10, 15 mm, corpo cadrado e rosca frontal M16
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT amplificado: 5, 10, 15 e 20 mm, diámetros de 8 e 10 mm
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT amplificado: 20, 40, 70, 80, 100, 150, 170, 240, 360 mm, diámetro 25 mm
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT amplificados: 100, 200 mm, 30 mm Corpo cadrado
Schreiber Messtechnik
Schreiber Messtechnik SM48
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DPE-30-150
Schreiber Messtechnik
Rangos de medición LVDT angular: 30º – 60º – 90º, Ø carcasa 36,5 mm
Schreiber Messtechnik
LVDT angular Rangos de medición: 30º – 45º – 60º – 75º – 90º -105º- 120º Carcasa Ø 58mm
Schreiber Messtechnik
Schreiber Messtechnik SM64
Schreiber Messtechnik
A medida LVDT amplificada varía de 100 mm a 1.500 mm. Especial para niveis ou desprazamentos de pistóns hidráulicos.
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DEN-10-500
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DEH-30-500
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DBN-50-050
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DAE-10-050
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DAN-10-150
DIMETIX AG
Sensor de distancia láser sen contacto Modelo DAN-30-150
DIMETIX AG
Carcasa protectora Sensor láser serie D
DIMETIX AG
Interface EtherCAT para serie D
DIMETIX AG
Interfaz EtherNet/IP para serie D
DIMETIX AG
Interfaz PROFINET para serie D
DIMETIX AG
Kit básico para configurar sensor láser Dimetix
Sensores DPF

IKS

Potenciómetro lineal de plástico condutor.
Schreiber Messtechnik
Módulo electrónico analóxico para sensor LVDT
Schreiber Messtechnik
Schreiber Messtechnik SM17
Schreiber Messtechnik
Módulo multicanal Schreiber SM14