品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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制作工藝 | 其他 | 輸出信號 | 模擬型 |
材料 | 聚合物 | 材料物理性質 | 半導體 |
材料晶體結構 | 其他 |
CS-3F反轉速傳感器產品概述:
1.轉速測量原理當測速齒輪旋轉時,傳感器將產生頻率f(Hz)= n×m/60(n為轉速,P為齒輪齒數)的方波信號,供機車電子控制系統對機車速度、柴油機轉速、進行采樣檢測。感應體必須是導磁體,可以是凹槽,也可以是凸起的螺釘或齒輪。 應用本傳感器測量轉速,涉及到以下幾個參數:m—被測旋轉導磁體上感應體的個數n—轉速f—輸入信號頻率s—設定的儀表系數(依轉速測量儀表特性而定,部分轉速測量儀表直接設定齒數,請依照選用的轉速測量儀表使用說明書選定儀表系數) 其關系如下: S=60/M n = s ′ f = 60 ′ f / m 定好一個測量系統的感應體個數以后,儀表設定系數就已確定好,根據每一通道的傳感器所對的感應體個數確定好各通道的系數。 例如,對一個旋轉軸進行轉速測量,軸上有一個30齒音輪,相當于感應體齒數 Z = 30 ,那么傳感器每通道輸出的頻率為 f = (30/60)′n,轉速 n = 2f,即測出的頻率數要乘以2才等于實際轉速。將轉速測量儀器系數設定在2 ,即s = 2 ,那就可以直接顯示轉子的實際轉速。同樣,如果每轉產生2個信號,則設系數 s = 30 即可,其余類推。
2.正反轉判別測量原理 應用霍爾雙通道傳感器可方便的進行正反轉判別。 按 本說明書四中應用示例安裝,當旋轉方向如圖四所示定義為正轉,輸出波形為通道1超前通道2 90度,
對通道1、2的波形進行相位鑒別,即可進行正反轉判別。 當旋轉方向與所示方向相反時,通道2波形將超前通道1波形90度
CS-3F反轉速傳感器技術參數:
輸出電壓波形: 漸開線齒輪–––近似正弦波,若齒輪略有偏心則為調幅正弦波;
孔板––近似方波.
溫度范圍: -20℃~80℃ 或(-30℃~130℃)
螺紋尺寸:
M16×1.0或M16×1.5
M16×1.0或M16×1.5
電線或接頭: 整體電纜或用接頭
測量范圍 10~10000r/min (60齒)
輸出信號幅值:30r/min>500mV
(測試條件:發訊齒輪,齒數為60,材料為電工鋼,
模數為2,傳 感器端面距齒頂1mm)。
信號幅值大小,與轉速成正比,
與端面和齒頂間隙的大小成反比。
齒輪材料:應采用高導磁材料。
齒形:漸開線齒形是合適的齒形。
用大模數的齒輪或用其它的齒形將會產生巨大的波形畸變。
這將會妨礙精確的檢測。如果主軸在軸向有移動,
則應注意磁極的中心一定要處在齒輪的位置上。
螺紋尺寸:
M16×1.0或M16×1.5
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