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GH1-346QA三线NPN常开

2026-08-30 KT-G_接近开关 0 产品咨询
GH1-346QA三线NPN常开
GH1-346QA三线NPN常开
GH1-346QA
参数名称 参数值 参数名称 参数值
型号 GH1-346QA
安装形式 埋入式/非埋入 工作电压 10-30VDC、90-250VAC
品牌 克特18601660163 静态电流 DC≤2.5mA
设定距离 0~1.6mm 响应频率 300Hz
回差值 小于检测距离的10% 电流输出 200mA、300mA
标准检测体 15×15×1铁 防护等级 66
残留电压 DC三线式:≤1.5VDC,DC二线式:≤4VDC,AC二线式:≤8VAC
温度影响 在-25℃到+70℃范围内,对在+25℃时的检测距离是在10%以下
绝缘电阻 ≥50MΩ Min(500VDC Mega基准)
耐压 1500VAC 50/60Hz 一分钟
抗振动 抗振动:10-55Hz(周期每分钟)复振幅1mm,X、Y、Z各方向2小时
抗冲击 抗冲击:500M/S²(50G) X、Y、Z各方向3次
环境温度 工作时:-30 to +80℃(未结冰状态下)
储存时:-30 to +80℃未结冰状态下
环境湿度 工作时: 35 to 95% RH
指示灯 动作显示(红色LED)
线圈品质因数与检测性能 品质因数Q是谐振理论的核心参数,检测线圈的Q值水平深刻影响着克特接近开关的各项性能,是联系电路理论与传感器指标的桥梁。 Q值的定义为回路储存能量与每周期耗散能量之比的二π倍,工程上按感抗与串联电阻之比计算。空心铜线圈的Q值受三重损耗限制:铜损来自绕组电阻,频率升高时集肤效应与邻近效应使交流电阻成倍增长;介质损耗来自骨架与灌封材料的介电损耗角正切;辐射损耗在传感器的小线圈尺寸下通常可以忽略。 Q值对检测性能的第一重意义是灵敏度。目标引起的损耗等效为并联电阻加载回路,加载前后的Q值之比决定幅值衰减深度。初始Q值越高,同样的目标损耗造成的相对变化越大,检波信号的信噪比越高,触发阈值的定位越从容。高Q设计等于为检测能力预留了本金。 第二重意义是距离分辨能力。幅值距离曲线在Q值高时更为陡峭,单位距离变化对应的信号变化更大,比较器阈值的不确定性折算为距离不确定性更小,重复精度随之改善。 第三重意义是起振裕量。振荡器维持振荡需要环路增益大于损耗,Q值余量就是振荡稳定性的储备。温度升高铜损增大、湿气侵入介质损耗上升,都在消耗Q值余量,余量不足的产品表现为高温高湿环境漏检。 第四重意义是响应速度的反面约束。Q值越高储能越大,幅值从一个稳态迁移到另一个稳态需要的周期数越多,响应时间越长。高速与高灵敏在此构成理论矛盾,设计者按应用定位取舍:高速系列适度降低Q值,精密系列追求高Q与长响应并存。 制造工艺对Q值的影响落在细节上:绞合线绕组降低集肤损耗,低损耗磁芯提高电感量,真空灌封排除吸湿气泡。理解Q值理论,样本上的灵敏度与精度指标便有了统一的解释源头。 品质因数理论的实践映射是:高灵敏度与高精度型号往往伴随较长的响应时间,这是高Q设计的代价。选型时按应用定位在灵敏度、精度、速度三者间取舍,理论为这一三角权衡提供了量化依据。 品质因数理论的收尾是:高灵敏度高精度型号往往伴随较长响应时间,这是高Q的代价。选型时按应用定位在灵敏度、精度、速度三者间取舍,理论为这一三角权衡提供量化依据,使取舍可论证而非凭感觉。
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产品特点:接近开关

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