P+F编码器LHC-M51R1D1GG51-12JIHD1-NA

超声波传感器的工作原理 用于液位测量的超声波传感器基于运行时间测量原理。 为了传输声波能量,他们使用环境介质 - 空气,其中声音 以约330米/秒的速度在正常基因下传播。通过的电 子时间基准,可以测量发送和接收时间之间的时间。这种的时间基准允许的距离测量,十毫米范围内的恒 定分辨率以及的可重复磨损开关点。【】传感器超声波传感器的心脏 所谓的转换器设计为发射器和接收器,并且针对远远出 人类听觉能力的频率进行了优化。在振动发生器的刺激 下,传感器的膜将短的超声波包(称为爆发)与环境空气结 合。它接管声波并继续引导它们。每个传输序列后面都 有一个接收周期。在操作中,传感器和电子设备不断在发 送和接收之间来回切换。当发送的声音包到达一个物体时 - 例如液体的表面 - 声音被反射到它,并且Ener-的一部分被倾倒回传感器或 传感器。如果它在用户选择的时间窗口内记录一定数量 的连续信号,则传感器的输出响应。如前所述,要检测的 物体的表面粗糙度或颜色在这种测量方法中只起从属的 作用。只要发射的声带能量回波足够大的振幅回到接收 器上,原则上可以测量到反射体的距离
| TN2511 | TM1702-AT |
| G9SP-N20S | 1只 DSRL-10-180-P-FW |
| MHZL2-20C | RT/57232/M/100 |
| HiCTB16-YRS-RRB-AK-CC-DO16-Y1 | LB3005A2 |
| NBN25-30GK50-E2-M | 4WE6J70/HG24N9K4 |
| AMW4D101 R230 | Parker HNVS8A.3 |
| ATOS DLEH-3C-X24DC/PE - | STA4A-2131A024M |
| DHZE-A-071-L5 - | NBB8-18GM50-E2 |
| P+F NBB1.5-8GM40-Z0 | NBB8-18GM50-E2-V1 |
| 派克4A-F4L-5-SS | V1-G-2M-PVC |
| CDQ2B50-20DZ | NBB15-30GM50-E2 |
| DRE6-1X/100MG24NK4M | NBB4-12GM30-E2-V1 |
| 4WE6J73-62/EG24N9K4/A12 | ASCO X3H1 24V |
| R74G-4AK-RMN | E909PB12MU1.3 |
| 2636047 | ASCO SC8327B005 24DC |
| 9710000 | 倍加福光电 GD18/GV18/115/120 |
