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。
克特电感式接近开关,圆柱形接近开关,方形接近开关,超小型电感式接近开关,超短型电感式接近开关,中长距离接近开关,两线电感式接近开关,三线接近开关,交流接近开关,直流接近开关,10-30VDC,6-36VDC,90-250VAC,20-250VAC,NPN,PNP,四线接近开关,克特接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体,检测距离由0.8mm至150mm。可根据客户需要制作成耐高温型接近开关,最高温度150℃。根据原理可分为正方形、圆柱形、圆孔型、凹槽型等五种类型。上海克特传感器科技有限公司专业生产GH1-346QA三线NPN常开
产品特点:接近开关
生产厂家:上海克特传感器科技有限公司
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