Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: RION
Zertifizierung: CE,
Modellnummer: HDA436T
Dokument: HDA436T DIGITAL OUTPUT DYNA...OR.pdf
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Min Bestellmenge: 1
Preis: $161.00/Pieces
Verpackung Informationen: Kartons
Lieferzeit: 5 ~ 8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/Monat
Ertrag optional: |
RS485/232/TTL |
Dynamische Genauigkeit:: |
± 0,1 ° |
statische Genauigkeit: |
± 0,05° |
Anti-Vibrations: |
10 g/10–1000 Hz |
Ertrag optional: |
RS485/232/TTL |
Dynamische Genauigkeit:: |
± 0,1 ° |
statische Genauigkeit: |
± 0,05° |
Anti-Vibrations: |
10 g/10–1000 Hz |
HDA436T DIGITALER AUSGANG DYNAMISCHER NEIGUNGSSENSOR.pdf
HDA436T Eine neue Generation digitaler dynamischer MEMS-Neigungssensoren. Er kann die Lageparameter (Rollen, Nicken und Azimut) eines sich bewegenden Trägers messen und eignet sich für die Neigungswinkelmessung bei Bewegung oder Vibration. HDA436T verfügt über einen eingebauten hochpräzisen Beschleunigungs- und Gyrosensor und integriert den Kalman-Filter-Algorithmus, der die Echtzeit-Bewegungsdaten des Trägers bei Bewegung oder Vibration messen kann. Die Signalausgabemodi wie RS485/RS232/TTL sind optional und die Skalierbarkeit ist stark.
Dieses Produkt verfügt über ein berührungsloses Messprinzip, das die aktuelle Lage und Neigung in Echtzeit ausgeben kann. Es ist einfach zu bedienen und muss die relativen Änderungen der beiden Oberflächen nicht abrufen. Intern integrierte hochpräzise AD- und hochpräzise Kreiseleinheiten zur Kompensation von nichtlinearer, orthogonaler Kopplung, Temperaturdrift und Zentrifugalbeschleunigung in Echtzeit; Zentrifugalfehler, die durch Störungen der Bewegungsbeschleunigung verursacht werden, werden erheblich eliminiert, die dynamische Messgenauigkeit des Produkts verbessert; Anpassung an langfristige komplexe Bewegungen Arbeiten Sie an Orten und in rauen Umgebungen. Das Produkt ist ein dynamischer und statischer Dual-Mode-Messsensor mit starker Beständigkeit gegen externe elektromagnetische Störungen. Es eignet sich für alle Arten großflächiger und hochfester Stoß- und Vibrationsumgebungen in der Industrie und ist eine ideale Wahl für die industrielle Automatisierungssteuerung und Lagemessung.
| HDA436T | Zustand | Parameter | |
| Messbereich | - | Roll ±180°, Pitch ±90°, Azimut ±180° (Anfangswert beim Ausschalten ist 0°) | |
| Achse messen | - | X-Achse / Y-Achse / Z-Achse | |
| Statische Roll- und Nickgenauigkeit1) | - | ± 0,05° | |
| Dynamische Roll- und Pitch-Genauigkeit | @25℃ | ± 0,1° | |
| Kreisel | Reichweite | - | ±250°/s |
| Null-Bias-Stabilität (10s Smooth) | - | 8,5°/h | |
| Winkel-Random-Walk-Koeffizient (Allan) | - | 0,25°/Quadrat(h) | |
| Beschleunigung | Reichweite | - | ±8g |
| Bias-Stabilität (10s-Mittelwert) | - | 0,1 mg | |
| Bias-Instabilität (Allan) | - | 0,005 mg | |
| Geschwindigkeits-Random-Walk-Koeffizient (Allan) | - | 0,005 m/s/Quadrat(h) | |
| Nullpunkttemperatur. Koeffizient2) | -40~85℃ | ±0,01°/℃ | |
| Empfindlichkeitstemp. Koeffizient3) | -40~85℃ | ≤100 ppm/℃ | |
| Startzeit beim Einschalten | ≤3,5S | ||
| Ansprechzeit | 0,01S | ||
| Ausgangssignal | RS485/RS232/TTL | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Gemäß EN61000 und GBT17626 | ||
| MTBF | ≥ 98000 Stunden/Zeit | ||
| Isolationswiderstand | ≥100 Megaohm | ||
| Schlagfestigkeit | 100 g bei 11 ms, 3 axiale Richtung (halbe Sinuskurve) | ||
| Anti-Vibration | 10 Gramm / 10–1000 Hz | ||
| Wasserdichtigkeitsniveau | Standard IP67, optional IP68 und korrosionsbeständige Schutzart IP68 | ||
| Gewicht | Standardgehäuse ≤ 165 g, IP68-Gehäuse ≤ 510 g (einschließlich 1 m Kabel) | ||
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1)Genauigkeit: bezieht sich auf den quadratischen Mittelwert der Differenz zwischen dem gemessenen und dem tatsächlichen Winkelwert bei mehreren Messungen (>16 Mal) bei normaler Temperatur. 2)Nulltemperatur. Driftkoeffizient: Die Änderungsrate des Anzeigewerts relativ zur Normaltemperatur innerhalb des Nennbetriebstemperaturbereichs des Sensors bei Null Grad. 3)Empfindlichkeitstemp. Driftkoeffizient: Die prozentuale Änderungsrate der Vollausschlagsanzeige mit der Temperatur relativ zur Vollausschlagsanzeige bei Raumtemperatur des Sensors in seinem Nennbetriebstemperaturbereich. |
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