Finden Sie schnell induktiv sensor für Ihr Unternehmen: 319 Ergebnisse

OLAS - Optischer Licht Absorptions Sensor

OLAS - Optischer Licht Absorptions Sensor

er Optical Light Absorption Sensor (OLAS) ist ein Meßgerät zur Bestimmung der Lichtabsorption eines Mediums, im weiteren Sinne ein Meßgerät zur Bestimmung der Gemischzusammensetzung. OLAS - Optischer Licht Absorptions Sensor Der Optical Light Absorption Sensor (OLAS) ist ein Meßgerät zur Bestimmung der Lichtabsorption eines Mediums, im weiteren Sinne ein Meßgerät zur Bestimmung der Gemischzusammensetzung. Produktbeschreibung Der „Optical Light Absorption Sensor“ (OLAS) der Firma Werne &Thiel GbR durchleuchtet das zu untersuchende Material (Medium) mit Licht und kann anhand der dabei auftretenden Lichtabsorption die Zusammensetzung des Mediums bestimmen. Damit läßt sich nicht nur die Gemischzusammensetzung wässeriger Aufschlemmungen, Suspensionen und Gemische aller Art (z.B. Betonrecyclingwasser, Zellstoffaufschlemmung, etc.) bestimmen, sondern auch die Dicke von Folien und Beschichtungen, und vieles andere mehr. Was immer in der Produktion oder Verarbeitung einhergeht mit einer Beeinflussung oder Änderung der Lichtabsorption des Mediums kann mit dem OLAS gemessen, überwacht und gesteuert werden. Einstellung des Abstands zwischen Sender und Empfänger: Da die Lichtabsorption von Anwendungsfall zu Anwendungsfall sehr unterschiedlich sein kann, besitzt der OLAS keine starre Meßoptik mit starrem Abstand zwischen Lichtsender und -empfänger, sondern gestattet eine Anpassung des Lichtwegs an das jeweilige Medium: Bei sehr undurchsichtigen Medien muß ein sehr kleiner Abstand eingehalten werden, damit noch genügend Meßlicht den Empfänger erreicht, wogegen bei viel durchsichtigeren Medien der Abstand viel größer gewählt werden muß. Der OLAS kann eine Lichtintensitätsänderung von 1 zu 10.000.000 verarbeiten, entsprechend einem internen Signal von 0...700. „0“ ergibt sich bei völlig durchsichtigem Medium, also ohne irgendwelche Lichtabsorption. „700“ dagegen ergibt sich bei maximaler Absorption. Es gilt nun den Abstand zwischen Sender und Empfänger so einzustellen, daß mit dem in Frage kommenden Medium der Meßbereich von 0...700 möglichst vollständig ausgenutzt wird. Hierbei ist es durchaus möglich, daß der gefundene, optimale Abstand bei einem sehr undurchsichtigen Medium nur wenige Millimeter betragen kann, während bei sehr durchsichtigem Medium der Abstand auch einmal einen Meter, oder sogar darüber, betragen kann. Fremdlichtunterdrückung: Der OLAS weist eine beachtliche Fremdlichtunterdrückung auf. Es wird nicht nur „Gleichlicht“ (Sonnenlicht, etc.) unterdrückt, sondern auch Wechsellichtkomponenten, beispielsweise von Leuchtstoffröhren. Wird die Optik beim Meßprozeß in das Medium eingetaucht, spielt Fremdlicht sowieso keine Rolle, da das absorbierende Medium das Fremdlicht erheblich abschwächt. Manchmal kann es aber sein, daß der Abstand zwischen Sender und Empfänger größer gewählt wird als die Dicke des durchleuchteten Mediums, beispielsweise bei der Bestimmung einer Foliendicke oder ähnlichem. In einem solchen Fall kann dann doch Fremdlicht auf den Empfänger gelangen, bei gleichzeitig stark abgeschwächtem Meßlicht. Wenn Sie jetzt nicht gerade den Empfänger mit einer starken Wechsellichtquelle (z.B. Leuchtstoffröhre) blenden, kann der OLAS den Einfluß des Fremdlichts in der Regel immer noch zuverlässig unterdrücken. Sie können auf einfache Weise feststellen, ob die Fremdlichtunterdrückung in Ihrer Anwendung ausreichend groß ist: Bringen Sie ein sehr undurchsichtiges Medium zwischen Sender und Empfänger und schalten Sie die Mittelungszeit beim Touch Pannel Controller (TPC) auf „Aus“. Im Meßschreibermodus sollte jetzt ein konstanter Meßwert angezeigt werden, dem allenfalls kleinere Rauschspitzen überlagert sein dürfen. Verringern Sie jetzt das Fremdlicht und beobachten Sie, ob sich der angezeigte Meßwert ändert. Wenn ja, sollten Sie den Empfänger in geeigneter Weise abschatten, um den Fremdlichtanteil zu reduzieren. Bedenken Sie aber, daß bei eingeschalteter Mittelwertbildung der Einfluß des Fremdlichts ebenfalls erheblich minimiert wird. Mittelwertbildung: Der OLAS geht an die Grenze des heute physikalisch Möglichen. Bei der Entwicklung wurde ein optimaler Kompromiß zwischen möglichst schneller Einschwingzeit und möglichst geringem Eigenrauschen erzielt. Wer eine besonders schnelle Einschwingzeit (ca. 30msec) wünscht, schaltet die Mittelungszeit auf „Aus“. Wer hingegen auch bei sehr undurchsichtigen Medien einen geringen Rauschpegel wünscht, oder wer generell an schnellen Änderungen des Ausgangssignals nicht interessiert ist, sondern eine Mittelung wünscht, stellt eine ihn befriedigende Mittelungszeit ein. Für viele Anwendungsfälle dürfte eine Mittelungszeit von 0,3sec einen vernünftigen Kompromiß darstellen.
Induktiver Sensor, Leistungsfähiges Wirbelstrom-Messsystem für kleine Messbereiche

Induktiver Sensor, Leistungsfähiges Wirbelstrom-Messsystem für kleine Messbereiche

Das induktive Wegmesssystem eddyNCDT 3070 bietet hohe Leistungsfähigkeit und Präzision. Es liefert eine Auflösung im Submikrometerbereich und arbeitet bei einer Grenzfrequenz von bis zu 20 kHz. Das induktive Wegmesssystem eddyNCDT 3070 auf Wirbelstrombasis bietet hohe Leistungsfähigkeit und Präzision. Es liefert eine Auflösung im Submikrometerbereich und arbeitet bei einer Grenzfrequenz von bis zu 20 kHz. Entwickelt wurde das induktive Messsystem für Anwendungen in industriellen Prozessen. Dank der Kompatibilität mit über 100 Sensormodellen lassen sich vielseitige Applikationen lösen. Es ist für Anwendungen prädestiniert, in denen schwierige Umgebungsbedingungen auf höchste Präzision treffen, wie dem Anlagen- und Maschinenbau, der Automobilindustrie, der Automatisierungstechnik und in Prüfständen. Da sowohl der Sensor als auch der Controller temperaturkompensiert sind, ist eine extreme Temperaturstabilität gegeben. Auch bei schwankenden Umgebungstemperaturen werden hochgenaue Messwerte erfasst. Die Sensoren sind für Temperaturen bis 200 °C und einen Umgebungsdruck von bis zu 700 bar ausgelegt.Ein modernes Webinterface ermöglicht die bedienerfreundliche Parametrierung von Sensor und Controller.
Kapazitiver Sensor

Kapazitiver Sensor

Das kapazitive System, auch Non-Touch Detection System genannt, dient als vorausschauender Anrempelschutz im öffentlichen Personenverkehr. Es ist eine direkt an der Hauptschließkante der Mayser Fingerschutzprofile integrierte Komfortfunktion. Das Non-Touch Detection System reagiert nur auf Bewegungen im unmittelbar kritischen Umfeld des Sensors entlang der Hauptschließkante. Seine Funktionsweise unterscheidet sich damit von Lichtgittern oder Laserscannern, deren Detektionsfelder gesamte Einstiegsbereiche abdecken. Weiterer Vorteil: Das System ist gegenüber Wasser unempfindlich. Regen oder Schneefall führen daher ebenso wenig zu unerwünschten Reaktionen wie Lichteinfall oder Staub. ANWENDUNGEN Bahntüren Automatisch-schließende Türen bei Pkw BRANCHEN Öffentlicher Personenverkehr VORTEILE Unempfindlich gegen Alterung Schwer zu manipulieren Witterungsbeständig
Induktive, Kapazitive und Magnetische Sensoren

Induktive, Kapazitive und Magnetische Sensoren

Näherungsschalter in zylindrischer Bauform von M5 bis M30 mit Kunstoff- oder Gehäuse Messing vernickelt und Edelstahl, Bündiger oder nichtbündiger Einbau. Mit Kabel oder Steckeranschluß. Mit IO-Link Sensortechnologie für alle verschiedenen Sensorprinzipien, und erreichen somit vielfältige Einsatzmöglichkeiten für bestimmte Aufgaben. Induktive und kapazitive Näherungsschalter. Optoelektronische Sensoren, optische, konduktive, kapazitive und magnetische Füllstandsgrenzschalter, Radarsensoren, Ultraschall- und Magnetsensoren.
Induktive Subminiatursensoren und Miniatursensoren ab Bauform Ø3 mm oder M4

Induktive Subminiatursensoren und Miniatursensoren ab Bauform Ø3 mm oder M4

Induktive Miniatursensoren gibt es in der Bauform Ø3 mm, M4, Ø4 mm, M5, Ø6,5mm, M8 mit Gehäuselängen ab 16 mm oder in rechteckiger Form mit 5 x 5 x 25 mm. Hochintegriert mit LED und Kurzschlußschutz! Induktive Sub-Miniatursensoren sind überall dort einsetzbar, wo beengte Platzverhältnisse vorhanden sind oder wo kleine Objekte, z.B. Zahnradflanken, abzutasten sind. Obwohl die Sensoren so klein sind, sind sie voll funktionsfähig. Sie haben einen großen Versorgungsspannungsbereich von 10...30V DC oder sogar 5...36V DC, eine LED Funktionsanzeige, eine PNP oder NPN Endstufe mit 100 mA Ausgangsstrom und sind Kurzschluß- und Verpolungssicher. Die Sensoren mit einer Abmessung von Ø6,5 mm sind mit rechtwinkligem Kabelabgang erhältlich. Es gibt sie mit Schaltfrequenzen zwischen 1 kHz und 5 kHz. Anwendungsgebiete sind Beispielsweise: - Drehzahlerfassung - Bewegungserkennung - Anwesenheitskontrolle in Robotergreifern - Positionserkennung - Teileerkennung - Erkennung von Schiebern in Werkzeugen Die Schlüter GmbH hat zahlreiche Varianten am Lager. Gerne beraten wir Sie bei der Anwendung.
Konfokalsensor KF3

Konfokalsensor KF3

Der Konfokalsensor KF3 ist zur berührungslosen Messung technischer Oberflächen vorgesehen. Durch hohe Dynamik, Meßgeschwindigkeit sowie einfache Anwendung ist er insbesondere für die Aufnahme komplexer Topographien geeignet. Die kleine Bauform ermöglicht den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
FT 55-RLAM - Laser-Distanzsensor für präzise Messaufgaben

FT 55-RLAM - Laser-Distanzsensor für präzise Messaufgaben

Kompakte Sensoren für präzise Messaufgaben und sichere Objekterkennung Der neue kompakte Abstandssensor von SensoPart ist ein echter Allrounder: Der FT 55-RLAM detektiert zuverlässig Oberflächen von schwarz bis glänzend. Mit einem Analogausgang, zwei Schaltausgängen, IO-Link- und optionaler RS485- Schnittstelle bietet der Triangulations-Sensor eine umfangreiche Konnektivität. Ungewöhnlich in dieser Leistungsklasse ist auch das innovative und anwenderfreundliche Bedienkonzept mit großem LCD-Display sowie Laserklasse 1. Highlights: - Stabile Prozesse dank exzellenter sensorischer Eigenschaften über den gesamten Arbeitsbereich -- Arbeitsbereiche bis 600 mm / 1000 mm -- Wiederholgenauigkeit ≤ 60 µm / ≤ 100 µm -- Linearität ≤ 0.6 mm / 1.5 mm -- Auflösung 30 µm / 50 µm an QA - IO-Link – zukunftsfähige Schnittstelle für die Anforderungen der Industrie 4.0 - Laserklasse 1 – für optimale Sicherheit - Einfache und damit schnelle Einstellung über das intuitive LCD-Display - Robustes Metallgehäuse – Langlebigkeit auch in fordernden Prozessen - Dicken- oder Paralleldifferenzmessung im Master-SlaveBetrieb Modell: FT 55-RL(2)AM Breite: 25 mm Höhe: 50,5 mm Tiefe: 50 mm Gehäusematerial: ZN-Druckguss, mattchrom Gehäuseschutzart: IP67; IP69; Prüfungen und Zulassungen: UL; ECOLAB; CE;
Induktive Sensoren Bauform M8

Induktive Sensoren Bauform M8

Eine Reihe der M8 Sensoren sind IO-Link-fähig. Nutzen Sie die Flexibilität, die Schaltabstände und Schaltfunktionen optimal auf Ihre Anlage abzustimmen. - Sensoren im Nirogehäuse 1.4305 für bündigen und nichtbündigen Einbau - Hohe Schaltfrequenzen bis 1000 Hz - Vollvergossene Versionen mit Schutzart IP67 - Temperaturbereich: -25°C bis +70°C - Schaltabstände: 1 mm bis 2 mm - Kabel-/ Steckerversionen - 10 – 36 V DC - PNP / NPN Ausführungen - Schließer- / Öffnerversionen - Funktionsanzeigen - Kurzschlussfeste Ausführungen - Versionen mit IO-Link Technologie: induktiv Schutzart: IP67 Weitere Eigenschaften: Edelstahl
Induktive Sensoren

Induktive Sensoren

Induktive Sensoren von ifm, Datasensing zum Niedrigpreis mit Schaltabständen bis zu 60 mm erhältlich. Von Standardsensoren bis hin zum Klassiker für alle Applikationsbereiche.
Neigungssensor IN81 Analog 1-dimensional

Neigungssensor IN81 Analog 1-dimensional

Der Neigungssensor IN81 wird für die Erfassung des Neigungswinkels im Messbereich von 0 ... 360 ° eingesetzt. Durch die hohe Robustheit und Schutzart bis max. IP69k sowie den weiten Temperaturbereich von -40°C bis +85°C ist er beispielsweise für den Außeneinsatz in der mobilen Automation prädestiniert. Preset- und Teachfunktion Robuste Bauweise Stapelbare Montage für Redundanz
Inductive BASIC Sensors

Inductive BASIC Sensors

Contrinex BASIC inductive sensors have a worldwide and well-deserved reputation for uncompromising accuracy and exceptional reliability. USPs • Excellent price performance ratio • Deviation in operating distance ≤2% • Outstanding temperature compensation Contrinex BASIC inductive sensors have a worldwide and well-deserved reputation for uncompromising accuracy and exceptional reliability. With best-in-class sensing distances between 1.5 mm and 40 mm, the Contrinex BASIC range offers fit-and-forget operation, delivering world-class performance and a highly attractive total cost of ownership. Available in sizes from M8 to M30 and C44, with optional Ø 6.5 plain and 8 mm square-section models, BASIC range inductive sensors are ideal for general position-sensing and presence-sensing applications in almost any industry. Embeddable or non-embeddable variants are available, with either hard-wired, hermetically sealed connecting cables or integral metal connectors. BASIC range devices, whether from the conventional Classics, or the advanced Extra Distance or Full Inox technology families, all utilize Contrinex application-specific integrated circuits (ASICs) that ensure highly repeatable results at operating temperatures between -25°C and +70°C. Classics and Full Inox sensors are IO-Link enabled.
Wegaufnehmer

Wegaufnehmer

Potentiometrisch oder induktiv mit Messbereichen von 5 mm bis 1.000 mm. Magnetbandsensoren mit analoger oder digitaler Signalausgabe bis 5.000 mm. Die Messwertaufnahme und Umsetzung linearer Maschinenbewegungen in elektrisch übertragbare Signale kann, je nach Anwendung, entweder mit potentiometrischen oder induktiven Wegaufnehmern vorgenommen werden. Sie kommen zum Einsatz u.a. an: -Biege- und Spritzmaschinen -Stellantrieben in Ventilen und Drosselklappen -Transportfahrzeugen -Dicken-, Abstands- und Druckmessgeräten -Werkzeug-, Holz- und Steinbearbeitungsmaschinen Potentiometrische Wegaufnehmer enthalten drahtgewickelte, hochauflösende Widerstandselemente, mit denen Meßwege bis zu einem Meter hochgenau mit einer Linearität von ± 0,1% aufgenommen werden können. Die sintergelagerte Schubstange, wahlweise ausrüstbar mit Rückstellfeder, die Schleiferführung, der Schleifer und das Widerstandselement sind zum Schutz gegen mechanische Beschädigung in einem robusten Aluminiumgehäuse der Schutzart IP 65 untergebracht. Induktive Wegaufnehmer enthalten ein kontaktloses Differenzdrosselsystem hoher Linearität und Auflösung, mit denen unter extremsten Umweltbedingungen Messwege von 0 – 0,5 bis max. 0 – 500 mm zuverlässig erfasst werden können. Eine separate oder eingebaute Oszillator-Demodulatoreinheit setzt die Wegänderung der schubstangengeführten Differenzdrossel in ein Strom- oder Spannungssignal um. Für die Erfassung von Messlängen in der Größenordnung von mehreren Metern stehen weitere Aufnehmer als Seilzuggeber im Programm zur Verfügung.
Optische Drehzahlsensoren

Optische Drehzahlsensoren

Drehzalsensoren für industrielle Anwendungen und Laboranwendungen geeignet für Festinstallationen und mobile Anwendungen mit Stroboskopen und Tachometern geeignet für saubere und raue Umgebungsbedingungen (viele Sensoren haben ein Edelstahlgehäuse) LED-Typen: universellen Anwendungen für saubere Umgebungen LED Hochtemperatur-Typen: Lüfterdrehzahlen für Automobile und schwere Nutzfahrzeuge Laser-Typen: Breites Anwendungsspektrum bei großer Entfernung zum Ziel. Infrarot-Typen: Dental- und andere Hochgeschwindigkeitsbohrer, Nuten oder Verzahnungen Magnet-Typen: An Eisenmetallen, vor allem an Verzahnungen Induktiv-Typen: An Zündspulen oder für industrielle Anwendungen
Leichte industrielle Sensoren

Leichte industrielle Sensoren

Die Positionsgeber der C-Serie bieten überzeugende Lösungen für alle Anforderungen des OEM-Marktes.
STROMSENSOREN

STROMSENSOREN

Stromsensoren sind elektrische Bauelemente, mit denen die Stromstärke in Kabeln und Stromschienen in der Regel galvanisch getrennt (berührungslos) anhand der durch elektrische Ströme ausgelösten magnetischen Flussdichte gemessen werden können. Es wird zwischen Sensoren, welche nur Wechselstrom erfassen können, und solchen, die Gleich- und Wechselströme erfassen können, unterschieden. Mit dem breiten Portfolio von Honeywell Stromsensoren bieten wir für fast jede Art von Strommessung den passenden Sensoren. Stromsensoren der Serie CSL open Loop Stromstärken: 57 bis 950 A CSLA1 / CSLA2 / CSLA3 / CSLAH3 / CSLT / CSLW Stromsensoren der Serie CSN closed loop Stromstärken: ±5 bis ±1200 A CSNB / CSNE / CSNF / CSNG / CSNH / CSNJ / CSNK / CSNL / CSNM / CSNP / CSNR / CSNS / CSNT / CSNX25 Stromsensoren der Serie CSD digital CSDA1 / CSDB1 / CSDC1 / CSDD1
Farbsensoren

Farbsensoren

Anschluss: M12 Stecker, 8-pin Ansprechzeit-Schaltfrequenz: 1 ms (FAST); 5 ms (NORM) Ausgang: PNP - NO+ RS 486 Ausgangsstrom: ≤ 100 mA Betriebsspannung: 10 … 30 VDC Betriebstemperatur: -10 bis +55 C Bezugsnormen: EN 60947-5-2 Einstellung: SET-Taste, SEL-Taste Funktionsanzeigen: Display 4-stellig, Grün, Gelb Gehäusematerial: ABS Gewicht: 25 g Hilfsfunktionen: ext. Synchronisation Lagertemperatur: -25 bis +70 C Lichtfleckdurchmesser: ca. 4mm bei 20mm Linsenmaterial: Glas Sättigungsspannung: ≤ 2 V Schaltfrequenz: 500 Hz (FAST); 100 Hz (NORM) Schaltungsart: C oder C+I unabh. für jeden Kanal Schutzart: IP 67 Schutzbeschaltung: A, B Sender-Wellenlänge: LED weiß, 400-700nm Stromaufnahme: 60mA bis 24 V Tastreichweite: 5 … 45mm Toleranzstufen: einstellb. von TOL 0 bis TOL 11 VDE-Schutzklasse: Klasse 2 Welligkeit: 2Vpp Zeitfunktionen: einstellbar zw. 5, 10, 20, 30, 40 ms
Monitoring Systeme

Monitoring Systeme

Anlageninstandhaltung durch Equipment, Sensoren & Transmitter Condition Monitoring Systeme werden zum kontinuierlichen Messen von Maschinenzuständen eingesetzt. Mit der frühzeitigen Erkennung von sich verändernden Anlagenzuständen, können sich anbahnende Störfälle erkannt werden, noch bevor ein kritischer Anlagenzustand erreicht wurde. Teure Folgeschäden und Totalausfälle können so vermieden werden. Condition Monitoring Systeme sind wirkungsvolle Instrumente für die Anlageninstandhaltung von einfachen Anlagen, wie z. B. Gebläsen, bis hin zu ferngewarteten komplexen Anlagen, wie z. B. Pumpstationen oder Turbinen, gewährleistet werden. Zur Anlagenüberwachung von Kenngrößen wie: - Schwingung (Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung) - Radiale und axiale Wellenbewegungen - Drehzahl - Temperatur können Lösungen für einfache bis hin zu komplexen Aufgabenstellungen geliefert werden.
TELEMESS Telemetrie/ Messtechnik/ berührungslose induktive Wegmesstechnik, DMS-Applikation, Elektronikentwicklung Sensor

TELEMESS Telemetrie/ Messtechnik/ berührungslose induktive Wegmesstechnik, DMS-Applikation, Elektronikentwicklung Sensor

TELEMESS verfügt über eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der berührungslosen Wegmesstechnik. Wie können wir Ihnen weiterhelfen ? Besuchen Sie uns: www.telemess.de Wir sind Ihr Ansprechpartner bei: Dehnungsmessstreifen (DMS) Sensoren für berührungslose Abstandmessung Sensoren für berührungslose Wegmessung Wegmesssysteme, berührungslose Entwicklung von Sensoren Längenmesssysteme, elektronische Längenmesssysteme, lineare Längenmesstechnik Messdatenerfassung Messdatenerfassungssysteme Messtechnik-Dienstleistungen Wirbelstromsonden Blechdickenmessgeräte Dickenmessgeräte, berührungslose Industriemesstechnik Messtechnik Messverstärker Messwertaufnehmer Positionsmessung Präzisionsmesstechnik Präzisions-Wegaufnehmer Profilmessgeräte, berührungslose Sensoren Sensoren, induktive Sensoren, kundenspezifische Sensortechnik Wirbelstromprüfgeräte Wirbelstromprüfungen DMS-Applikation UL-Hubschrauber Rotormast und Rotorblätter Schweißnahterkennung Erkennung der Schweißnaht DMS-Applikation Stressmessung auf Platinennutzen Stahlplattenerkennung Sicherheitsüberwachung in der Maschine DMS-Applikation Messung auf Alu-Palette Schichtdickenmessung Lackstärken oder Beschichtungen messen Geräte nach Kundenwunsch Sondergerätebau im 19'' Rack - Drucksensoren - Strom-Shunt, masseseitig (max. Gleichtaktspannung 10 V) - Strommessung mit DC-Hall-Sensoren - Luftströmungssensoren - Temperatursensoren - Durchflusssensoren - Feuchte rel. - Beschleunigungssensoren - Level (Füllstandssensoren) Messtechnik mit unserem "Berührungslosen Wegmesssystem I-W-A" DMS-Applikation und Durchführung der Messung in Ihrem Hause Elektronikentwicklung (Hard- und Software) Dienstleistung im Bereich Baugruppen- / Gerätefertigung im Kundenauftrag Wir sind Ihr Ansprechpartner bei: Dehnungsmessstreifen (DMS) Sensoren für berührungslose Abstandmessung Sensoren für berührungslose Wegmessung Wegmesssysteme, berührungslose Entwicklung von Sensoren Längenmesssysteme, elektronische Längenmesssysteme, lineare Längenmesstechnik Messdatenerfassung Messdatenerfassungssysteme Messtechnik-Dienstleistungen Wirbelstromsonden Blechdickenmessgeräte Dickenmessgeräte, berührungslose Industriemesstechnik Messtechnik Messverstärker Messwertaufnehmer Positionsmessung Präzisionsmesstechnik Präzisions-Wegaufnehmer Profilmessgeräte, berührungslose Sensoren Sensoren, induktive Sensoren, kundenspezifische Sensortechnik Wirbelstromprüfgeräte Wirbelstromprüfungen DMS-Applikation UL-Hubschrauber Rotormast und Rotorblätter Schweißnahterkennung Erkennung der Schweißnaht DMS-Applikation Stressmessung auf Platinennutzen Stahlplattenerkennung Sicherheitsüberwachung in der Maschine DMS-Applikation Messung auf Alu-Palette Schichtdickenmessung Lackstärken oder Beschichtungen messen Geräte nach Kundenwunsch Sondergerätebau im 19'' Rack - Drucksensoren - Strom-Shunt, masseseitig (max. Gleichtaktspannung 10 V) - Strommessung mit DC-Hall-Sensoren - Luftströmungssensoren - Temperatursensoren - Durchflusssensoren - Feuchte rel. - Beschleunigungssensoren - Level (Füllstandssensoren) Messtechnik mit unserem "Berührungslosen Wegmesssystem I-W-A" DMS-Applikation und Durchführung der Messung in Ihrem Hause Elektronikentwicklung (Hard- und Software) Dienstleistung im Bereich Baugruppen- / Gerätefertigung im Kundenauftrag Wegmeßsystem I-W-A Sensoren Auswerteelektronik Analoge Signalverarbeitung Digitale Signalverarbeitung 19" Baugruppenträger Universal-Signal-Conditioner DMS-Applikation Dienstleistung Projekte 16-Kanal-Universal-Signal-Conditioner – USC-N USC -- Universal Signal Conditioner mit 16 Kanälen. USC-N1500: Intern 15V. USC-N1524: Intern 15V und zusätzliches Netzteil mit 24V für die Speisung von Sensoren. Verfügbare Konditionierungsschaltungen: LP200: I-W-A Berührungsloser Wegsensor - Abgreifen analoger Messsignale von mehreren Auswerteelektroniken LP210: Allgemeine Anwendung -Spannungsmessung mit binär/dekadisch einstellbarer Verstärkung (je nach Verstärker 1-2-4-8 oder 1-10-100-1000). Applikationsbeispiele - Drucksensoren - Strom-Shunt, masseseitig (max. Gleichtaktspannung 10 V) - Strommessung mit DC-Hall-Sensoren - Luftströmungssensoren - Temperatursensoren - Durchflusssensoren - Feuchte rel. - Beschleunigungssensoren - Level (Füllstandssensoren) Abstandsmessung Messung von Verschiebungen Durchmessermessung Verformungsmessung Messung von Wellenverlagerungen Spaltmessung Schichtdickenmessung Abmessungskontrolle Positionsmessung Zentrierungsmessung Messung von Durchbiegungen Messung von Wellenschwingungen Messung der Exzentrizität Ventilhubmessung Verschleißmessung Sensorik - Messtechnik - DMS-Applikation - Elektronikentwicklung - Berührungslose Wegmesstechnik I-W-A - DMS-Applikationen ab 1 Stück - Dienstleistung Baugruppenfertigung - Dienstleistung Gerätefertigung - Entwicklung von Sondersensoren und Auswertung TELEMESS - Telemetrie und Messtechnik GmbH
FE-Sensor

FE-Sensor

Fortlaufende Überwachung der ferromagnetischen Partikel/ Continuous Monitoring of Ferromagnetic Particles For the Englisch version see below. Der FE-Sensor ist zur Früherkennung des Verschleißes in Ölsystemen und dementsprechend der Verschmutzung mit ferromagnetischen Verschleißpartikeln durch eine kontinuierliche Überwachung des Zustandes von Schmier- und Hydraulikölen entwickelt worden. Die Konzentration der Metallpartikel in Öl wird in Anlehnung an ein induktives Messprinzip bestimmt. Durch die Verwendung eines Dauermagnets werden die Partikel auf dem Sensorkopf angesammelt, und mithilfe des Ausgangssignals kann die Verteilung von Partikeln auf der Sensoroberfläche im Bereich von 0 bis 100% ermittelt werden. Der Sensor ermöglicht die Unterscheidung zwischen feinen Partikeln (Mikrometer-Bereich) und groben ferromagnetischen Bruchstücken (Millimeter-Bereich). Dank des automatischen Reinigungsvorgangs werden die angelagerten Partikel nach einiger Zeit freigesetzt und die neuen Teilchen dann akkumuliert. In der Zeit zwischen zwei Reinigungsvorgängen wird eine Veränderung des Verschleißes beurteilt. Die Verbindung des FE-Sensors mit der speziellen Anzeigeeinheit „Datalogger“ ermöglicht eine ständige Übertragung und Speicherung der gemessenen Werte. Technische Merkmale: • Messbereich: 0-100% • Genauigkeit: +/- 1% • Spannungsversorgung: 9-33 V • Betriebsdruck: max.20 bar • Temperatur: -40°C bis zu +85°C • Schutzklasse: IP 67 • Schnittstelle: RS232/ CAN; 4 – 20 mA The Fe Sensor was developed for early detection of friction processes in the oil system, and accordingly its contamination with ferromagnetic wear particles, through continuous monitoring of the lube and hydraulic oil condition. The concentration of metal particles in oil is determined on the basis of inductive measuring method. Through application of a permanent magnet the particles get accumulated on the sensor head. Then with the help of the output signal the distribution of particles on the sensor surface in the range from 0 to 100% is evaluated. The FE sensor can distinguish between fine particles (micrometer range) and coarse particles (millimeter range). Due to automatic cleaning process the accumulated ferromagnetic particles get released after some time before accumulation of new ones. In-between two cleaning processes a change in wear can be assessed. The connection of the FE Sensor to the special display unit “Datalogger” enables continuous processing and storage of the measured values. Technical Features: • Measuring range: 0-100% • Accuracy: +/- 1% • Voltage: 9-33 VDC • Max. fluid pressure: 20 bar • Temperature: -40°C up to +85°C • Protection class: IP 67 • Interface: RS232/ CAN; 4 – 20 mA
Sensortechnik,  Sensoren,  Sensor-Technik, SL Serie Sensoren

Sensortechnik, Sensoren, Sensor-Technik, SL Serie Sensoren

Unsere SL Serie Sensoren bieten präzise und zuverlässige Lösungen für die Überwachung und Steuerung Ihrer Produktionsprozesse. Mit einer Vielzahl von Modellen und Funktionen können Sie die Sensoren an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Vertrauen Sie auf unsere hochwertigen Sensoren, um Ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.
Typ induQ IVMZ.2 Magnetisch Induktive Durchflusssensoren mit Gewindeanschluss / Kunststoffausführung

Typ induQ IVMZ.2 Magnetisch Induktive Durchflusssensoren mit Gewindeanschluss / Kunststoffausführung

Kostenoptimierte Kunststoffausführung Kompakte Leichtbauweise Besonders für Serienanwendungen Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Die Sensoren der Baureihe induQ® IVMZ.2 ermöglichen eine Durchfluss- / Volumenstrommessung oder Dosierung von elektrisch leitenden Flüssigkeiten ohne bewegte Teile. Es sind die idealen Durchflusssensoren, wenn es auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit ankommt. Zu den Einsatzgebieten zählen u.a.: • Maschinen- und Anlagenbau • Reinigungsprozesse • mobile Anwendungen Die intelligenten Durchflusssensoren der Baureihe induQ® arbeiten nach dem Induktionsprinzip: Das Messrohr befindet sich in einem Magnetfeld (B). Fließt ein elektrisch leitendes Medium mit dem zu bestimmenden Durchfluss (Q) durch das Messrohr und damit rechtwinklig zum Magnetfeld, wird eine Spannung (U) in das Medium induziert, die proportional zur mittleren Strömungsgeschwindigkeit ist und durch zwei Elektroden abgegriffen wird. Für ein durchflussproportionales Ausgangssignal steht Ihnen folgende Variante zur Verfügung: • Frequenzausgangssignal Die Pulsrate ist je nach Typ werkseitig konfigurierbar. Für ein analoges Ausgangssignal stehen folgende Varianten zur Verfügung: • Analogausgang 4…20 mA und Frequenzausgang • Analogausgang 0,5…10 V und Frequenzausgang
SM1221 / SM1321 / SM1421 – Digitaler Drucksensor im SOIC-Gehäuse 15 psi

SM1221 / SM1321 / SM1421 – Digitaler Drucksensor im SOIC-Gehäuse 15 psi

Die SOIC-Drucksensoren der SM1X21 Serie, SM1221 / SM1321 / SM1421, sind digitale OEM-Sensoren mit einer neuartigen Silizium-Messzelle und einer modernen elektronischen Signalverarbeitung. Der integrierte Digital-Signal-Prozessor ermöglicht die Kalibration und die Temperaturkompensation während der Herstellung. Die vollständig abgeglichenen SM1221 / SM1321 / SM1421 werden in einem Standard SOIC16-Gehäuse mit zwei vertikalen Druckanschlüssen für die SMD-Montage angeboten. Als Ausgangs­signal steht die druckproportionale Information im I2C-Format zur Verfügung. Die SM1221 / SM1321 / SM1421 sind autarke Sensoren, die keine zusätzliche Schaltung benötigen. Die SM1221 / SM1321 / SM1421 sind reflowfähig und für die automatische Montage auf PCB geeignet. Der Sensor ist als relativer SM1221, als differenzieller SM1321 oder als asymmetrisch bidirektionaler Differenzdrucksensor SM1421 erhältlich. Varianten des SM1221 / SM1321 / SM1421 - SM1221 Druckbereiche relativ: 0 – 15 psi - SM 1321 Druckbereiche differentiell: ± 15 psi (Die absoluten Wert von P1 und P2 müssen identisch sein. Siehe Datenblatt) - SM1421 Druckbereiche bidirektional asymmetrisch: P1: -15 – 0 und P2: 0 – 15 psi (Die absoluten Wert von P1 und P2 können voneinander abweichen. Die Differenz zwischen P1 und P2 muss aber > 15 psi sein. Siehe Datenblatt) Eigenschaften - Kompensierter Temperaturbereich: -40 – 105°C - Relativ-, Differenz- und asymmetrisch bidirektionaler Druck ±15 psi - Versorgungsspannung: 3,3 V / 5 V - Abgeglichenes digitales Ausgangssignal - I²C-Format - Auflösevermögen 14 bit - Genauigkeit: 1% FS - Digital-Signalprozessor-ASIC - Bidirektionale und differentielle Versionen - SOIC16-Gehäuse für SMD- Montage - ISO & ISO/TS-zertifiziert - RoHS und REACH konform
ATM: Analoger Druckaufnehmer

ATM: Analoger Druckaufnehmer

Der ATM ist ein universeller, analoger Druckaufnehmer für Relativ-, Über- oder Absolutdruck-Messungen. . Er ist in verschiedenen Ausführungen, Messbereichen und Genauigkeitsklassen erhältlich. Der Aufnehmer ist mit Spannungs- oder Stromausgang und verschiedenen elektrischen Anschlussvarianten sowie auch Druckanschlüssen lieferbar. Die ATM-Serie basiert auf einem schnellen, piezoresistiven Sensor, der mit Edelstahl-Trennmembran und Ölfüllung vom Messmedium isoliert ist. Aufgrund ihrer robusten und kompakten Bauweise sind die Sensoren für den Einsatz unter widrigen Bedingungen geeignet. Produktmerkmale: Relativdruck- oder Absolutdruckmessung Messbereiche von 100 mbar bis 25 bar Von 40 bar bis 1000 bar, nur Überdruckmessung Linearität besser ±0,25 % v.E. Strom- oder Spannungsausgang Materialien: Edelstahl, Titan Medien: Gase, Flüssigkeiten, Dampf Mediumtemperaturen bis 150 °C (optional) Besondere Merkmale: Ansprechverhalten: Sprung-Antwort von 10 auf 90 % v.E. kleiner 1 ms. Bedienungssicherheit: Elektrische Anschlüsse verpolungs- und kurzschlussfest. Überspannungsschutz (optional): Blitzschutz, Absicherung nach EN 61000-4-5.
Typ SE56 - Transmitter für magnetisch induktive Durchflusssensor-Fittings

Typ SE56 - Transmitter für magnetisch induktive Durchflusssensor-Fittings

Die Elektronik Typ SE56 verbunden mit dem magnetisch-induktiven Sensor-Fitting Typ S051, S054, S055 oder S056 ist für Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von mindestens 5 µS/cm bestimmt. Die Elektronik Typ SE56 (ohne Anzeige in kompakter Ausführung oder mit Anzeige in kompakter oder getrennter Ausführung), verbunden mit dem magnetisch-induktiven Sensor-Fitting Typ S051, S054, S055 oder S056 ist für Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit von mindestens 5 µS/cm bestimmt. Das Gerät lässt sich manuell über drei Tasten (Ausführung mit Anzeige), oder über die serielle Schnittstelle mit dem Computer parametrieren. In der Standardausführung wird das Gerät mit einem oder zwei Transistorausgängen und einem digitalen Eingang geliefert. Weiterhin verfügbar sind Optionen wie z. B. Hochfrequenzausgang, Stromausgang, PROFIBUS DP, HART. - Wird mit Sensor-Fitting S051, S054, S055 oder S056 kombiniert - Kontinuierliche Messung oder Dosierung - Hohe Genauigkeit - PROFIBUS DP, HART verfügbar
Elektronischer Druckschalter

Elektronischer Druckschalter

Betriebsmedium: Filtered lubricated or non-lubricated compressed air neutral and incombustible gases Anschluss: G1/8
Druckschalter iS 4

Druckschalter iS 4

Druckschalter, für Pneumatik, für Vakuumtechnik , IO-Link Merkmale: - Nenndruckbereich von 0 … 10 bar - Genauigkeit: 0,5 % FSO - kompakte Bauform - IO-Link nach Spezifikation V 1.1 - Siliziumsensor, RTV Anwendungen: - Pneumatik - Vakuumtechnik Artikelnummer: iS 4
Drehmomentsensor DRBK 0,5 Nm - 1000 Nm

Drehmomentsensor DRBK 0,5 Nm - 1000 Nm

preisgünstig und gut kurzbauend eingebauter Messverstärker kontaktlose Signalübertragung universell einsetzbar wartungsfrei optional mit Drehzahlmessung preisgünstig; für viele Anwendungen ausreichend! 11 Messbereiche von ± 0 - 0,5 Nm bis ± 0 - 1000 Nm • universell einsetzbar; • hervorragende Qualität zum günstigen Preis! • sehr kurze Bauweise; • großer Eingangsspannungsbereich; • Strom- und Spannungsausgang; • Messgenauigkeit: ≤ 0,5% vom Messbereichsendwert • berührungslose Messwertübertragung; • eingebauter Messverstärker; • bewährte DMS Technik; • einfache Spannungsversorgung; • Drehzahlmessung optional erhältlich; Mechanische Überlastbarkeit: 100 % Schutzart: IP40 11 Meßbereiche: 0,5 Nm bis 1000 Nm Option Drehzahl: ja Modell mit Display: ja; = DRBK-A
PIEZORESISTIVE DRUCKSENSOREN

PIEZORESISTIVE DRUCKSENSOREN

Piezoresistive Drucksensoren der Marke Endevco können sowohl hochdynamische, als auch statische Druckänderungen erfassen. Besondere Anwendungsgebiete sind: Airbag- und Crash-Tests Hydraulik- und Pneumatikmessungen Untersuchung von Getriebe, Motoren und Triebwerken Windkanal und Turbulente Strömungen Explosionstests
Redundanter Temperatursensor

Redundanter Temperatursensor

Der redundante Temperatursensor besitzt zwei in der Messspitze des Sensors integrierte Messelemente. Bei Ausfall eines Messelements wird automatisch auf den anderen Reservesensor umgeschaltet. Vorteile Temperaturbereich von -40°C ... +110°C Doppel Pt100 redundant ausgeführt 4 ... 20 mA Stromschleifenausgang extra Signalausgang wahlweise mit gefederter Schutzarmatur Verwendung Sensoren sind in der Regel thermischem oder mechanischem Stress ausgesetzt, wodurch sich im Laufe der Zeit die Messgenauigkeit verschlechtern kann. Um Fehlmessungen vorzubeugen, werden Sensoren daher regelmäßig kalibriert. Um einen aufwendigen und teuren Kalibriervorgang zu vermeiden, muss der referenzabgleich daher automatisch erfolgen. Einsatz finden redundante Messfühler beispielsweise in Windkraftanlagen zur Überwachung des Rotorhauptlagers und Getriebes sowie generell bei schwer zugänglichen Einbauorten oder schwer erreichbaren Standtorten wie Offshore-Anlagen. Zudem bieten redundant aufgebaute Sensoren eine erhöhte Funktionssicherheit bei möglicher Einsparung von Systemkosten. Die Verwendung des neuen Sensors kann meist ohne konstruktive Änderungen an etablierten Einbauorten erfolgen.
SICHERHEITSSENSOREN

SICHERHEITSSENSOREN

SICHERHEITSSCHALTER UND SICHERHEITSSENSOREN Das außerordentlich umfangreiche Produktspektrum, das die Schmersal Gruppe für die Überwachung von Schutztüren an Maschinen bietet – dazu zählen z. B. Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitssensoren – erlaubt die exakte Anpassung der Schutzeinrichtung an den jeweiligen Anwendungsfall. Auch für spezielle Anforderungen z. B. im Hinblick auf Explosionsschutz, Hygiene, Kompaktheit, Zuhaltekraft und Anschlussmöglichkeiten stehen geeignete Lösungen zur Verfügung, zum Beispiel elektronische Sicherheitszuhaltungen für die berührungslose Schutztürüberwachung. Zum Sicherheitsschalter-Programm zählen auch Varianten mit integrierter AS-i SaW Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work) für die Integration in übergeordnete Kommunikationsnetzwerke. ELEKTRONISCHE SICHERHEITSSENSOREN Zu den typischen Einsatzfeldern von Sicherheitssensoren gehören Maschinen, an denen mit hohem Staub- und Verschmutzungsaufkommen zu rechnen ist, sowie hygienesensible Bereiche, z. B. von Nahrungsmittelmaschinen. Die in den elektronischen Sicherheitssensoren integrierte Mikroprozessortechnologie erlaubt die intelligente Diagnose sowie einfache und schnelle Fehlerbestimmung. Die Schmersal Gruppe bietet Sicherheitssensoren der Baureihen RSS und CSS. Während die CSS-Baureihe auf der eigens entwickelten Coded-Safety-Sensor-Technologie basiert, arbeiten die Sensoren der RSS-Serie mit der in der Industrie bereits bewährten RFID-Technologie. Die Baureihen CSS und RSS bieten zusätzliche Vorteile wie z. B. erhöhte Toleranz gegenüber Schutztürversatz, vereinfachte sichere Signalauswertung und Bereitstellung von diagnoserelevanten Informationen. Auch der erhöhte Grad an Manipulationssicherheit z. B. durch individuelle Codierung ist für viele Maschinenbauer ein Motiv für den Einsatz elektronischer Sicherheitssensoren. MAGNETISCHE SICHERHEITSSENSOREN Die berührungslos wirkenden Sicherheitssensoren der BNS-Baureihe nutzen das bewährte Prinzip der sicheren Magnettechnik und dienen der Überwachung trennender Schutzeinrichtungen. Auch in diesem Bereich bietet die Schmersal Gruppe verschiedene Bauformen und passende Betätiger sowie Zubehör. BNS-Sicherheitssensoren zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise und dennoch hohe Schaltabstände sowie ein reinigungsfreundliches Design aus. Das Magnetschalter-Prinzip der sicherheitsgerichteten Detektion von Betätigern hat bei der Schutztürüberwachung auch Eingang in integrierte Systeme gefunden. So steht mit der Baureihe BNS-B20 ein System zur Verfügung, bei dem der Magnetsensor mit einem Türgriff inklusive Rastung kombiniert wurde.