Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Rion
Zertifizierung: CE
Modellnummer: HDA436T-232
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Min Bestellmenge: 1
Preis: $100/Pieces 1-9 Pieces
Verpackung Informationen: Kasten
Lieferzeit: 7
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000/Monat
Ausgabe: |
RS232/RS485/TTL/CAN |
Stromversorgung: |
9~36v |
dynamische Genauigkeit: |
0.1° |
Entschließung: |
0.01° |
wasserdicht: |
IP67 |
Beschleunigungs-Strecke: |
±8g |
Kreiselkompass-Strecke: |
±250°/s |
Reaktionszeit: |
0.01S |
Ausgabe: |
RS232/RS485/TTL/CAN |
Stromversorgung: |
9~36v |
dynamische Genauigkeit: |
0.1° |
Entschließung: |
0.01° |
wasserdicht: |
IP67 |
Beschleunigungs-Strecke: |
±8g |
Kreiselkompass-Strecke: |
±250°/s |
Reaktionszeit: |
0.01S |
HDA436T Dynamischer Neigungswinkel gegen Stoß für Maschinenfahrzeuge
▶ Produktbeschreibung
HDA436T, ein neuer Digital-MEMS-Dynamik-Neigungssensor der neuen Generation, der von RION Technology eingeführt wurde.mit einer Breite von mehr als 20 mm,.HDA436T verfügt über einen eingebauten hochpräzisen Beschleunigungs- und Gyrosensor und integriert den Carman-Filteralgorithmus, der die Bewegungsdaten des Trägers in Echtzeit unter Bewegung oder Vibration messen kann.Die Signal-Ausgabe-Modi wie RS485 / RS232 / TTL sind optional, und die Skalierbarkeit ist stark.
Dieses Produkt verwendet das berührungslose Messprinzip, das die aktuelle Haltung und Neigung in Echtzeit anzeigen kann.Es ist einfach zu bedienen und braucht nicht die relativen Veränderungen der beiden Oberflächen abrufen.intern integrierte hochgenaue AD- und hochgenaue Gironeinheiten zur Kompensation von nichtlinearer, orthogonaler Kopplung, Temperaturverschiebung und Zentrifugalbeschleunigung in Echtzeit;Verringern Sie die Zentrifugalfehler, die durch Beschleunigungsinterferenzen verursacht werden, verbessern die Genauigkeit der dynamischen Messung des Produkts; an langfristige komplexe Bewegungen anpassen Arbeiten an schwierigen Orten und in rauen Umgebungen.Das Produkt ist ein Dual-Mode-Sensor für dynamische und statische Messungen.mit starker Widerstandsfähigkeit gegen externe elektromagnetische StörungenEs ist eine ideale Wahl für die Körperhaltungsmessung in der industriellen Automatisierung.
▶ Produktanwendung
★ Lokomotivverfolgung
★ Ölbohrmaschinen
★ Anwendungen für Schildrohrverstärkung
★ Überwachung der Neigung geologischer Instrumente
★ Richtungsnavigation von unterirdischen Bohrgeräten
★ Messung der Navigationslage des Schiffes
★ Schild-Tunnel-Rohrverbindungssystem
★ Haltungserkennung in Satellitenfahrzeugen
★ Orientierungsbeurteilung nach Neigungswinkel
★ Messung von Neigungswinkeln in verschiedenen Maschinen
Technische Daten
HDA436T | Zustand | INDEX | |
Messbereich | - |
Rollen ±180°, Neigung ±90°, Azimut ±180° (Anfänglicher Wert bei Auslöschung 0°) |
|
Messachse | - | X-Achse / Y-Achse / Z-Achse | |
Entschließung | - | 00,01° | |
Statische Genauigkeit | @ 25°C | ± 0,05° | |
Dynamische Genauigkeit (RMS) | @ 25°C | ± 0,1° | |
Gyrosysteme | Bereich | - | ± 250°/s |
Null Verzerrungsstabilität (Mittelwert von 10 s) | - | 80,5°/h | |
Null Bias Instabilität | - | 40,5°/h | |
Winkel zufälliger Gangkoeffizient | - | 0.25°/qrt (h) | |
Beschleunigung | Bereich | - | ± 8 g |
Biasstabilität (mittlerer Wert von 10) | - | 00,02 mg | |
Unsicherheit der Verzerrung | - | 00,005 mg | |
Geschwindigkeit zufälliger Gangkoeffizient | - | 0.005m/s/sqrt(h) | |
Nullpunkttemperaturkoeffizient | -40°C bis 85°C | ± 0,01°/°C | |
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit | -40°C bis 85°C | ≤ 100 ppm/°C | |
Startzeit des Einsatzes | 1S | ||
Reaktionszeit | 0.01S | ||
Ausgangssignal | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | ||
Elektromagnetische Kompatibilität | Nach EN61000 und GBT17626 | ||
MTBF | ≥ 98000 Stunden / Stunde | ||
Isolierwiderstand | ≥ 100 Megohm | ||
Aufprallfestigkeit | 100 g @ 11 ms,3 Achsrichtung (halbsinusoid) | ||
Antivibration | 10 gms, 10 ‰ 1000 Hz | ||
Wasserdichte Ebene | IP67 | ||
Kabel | Standard ohne Verdrahtung, optionale 2 m M12 Flugzeugstecker mit PVC-kabelfreiem Kabel | ||
Gewicht | ≤ 165 g (ohne Kabel) |
Anlageverfahren