Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: RION
Zertifizierung: CE, FCC , ROHS
Modellnummer: HDA446T
Dokument: HDA446T DIGITAL OUTPUT DYNA...OR.pdf
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Min Bestellmenge: 1
Preis: $56.00/Pieces
Verpackung Informationen: Karton
Lieferzeit: 5 ~ 8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000/month
Breiter Spannungsinput: |
DC 9~36V |
statische Genauigkeit: |
± 0,05° |
Ertrag optional: |
RS485/232/TTL |
Schutzstufe Optional: |
IP67/IP68 |
Gewicht: |
≤165g (Ohne Kabel) |
Anti-Vibrations: |
10 g/m² / 10–1000 Hz |
Breiter Spannungsinput: |
DC 9~36V |
statische Genauigkeit: |
± 0,05° |
Ertrag optional: |
RS485/232/TTL |
Schutzstufe Optional: |
IP67/IP68 |
Gewicht: |
≤165g (Ohne Kabel) |
Anti-Vibrations: |
10 g/m² / 10–1000 Hz |
HDA446T Eine neue Generation von digitalen MEMS-Neigungssensoren. Er kann die Lageparameter (Roll-, Nick- und Gierwinkel) eines sich bewegenden Trägers messen und eignet sich für Neigungswinkelmessungen unter Bewegung oder Vibration. Der HDA446T verfügt über einen integrierten hochpräzisen Beschleunigungs- und Gyrosensor sowie einen Kalman-Filter-Algorithmus, der Echtzeit-Bewegungsdaten des Trägers unter Bewegung oder Vibration messen kann. Signal-Ausgabemodi wie RS485 / RS232 / TTL sind optional und die Skalierbarkeit ist stark.
Dieses Produkt verwendet ein berührungsloses Messprinzip, das die aktuelle Lage und Neigung in Echtzeit ausgeben kann. Es ist einfach zu bedienen und erfordert keine Erfassung der relativen Änderungen zweier Oberflächen. Intern integrierte hochpräzise AD- und Gyroeinheiten kompensieren in Echtzeit Nichtlinearität, orthogonale Kopplung, Temperaturdrift und Zentrifugalbeschleunigung; eliminieren stark Zentrifugalfehler, die durch Bewegungsbeschleunigungsstörungen verursacht werden, verbessern die dynamische Messgenauigkeit des Produkts; passen sich an langfristige komplexe Bewegungen an Arbeiten 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 von industriellen Umgebungen mit großen und hochfesten Stoß- und Vibrationsbelastungen und ist eine ideale Wahl für die industrielle Automatisierungssteuerung und die Lagevermessung.
| HDA446T-C2/C3 | Bedingung | Parameter | |
| Messbereich | \ | Roll ±180°, Nick ±90°, Gier ±180° (Anfangswert bei Stromausfall ist 0°) |
|
| Messachse | \ | X-Achse / Y-Achse / Z-Achse | |
| Roll- & Nick-Statische Genauigkeit | @25℃ | ± 0,05° | |
| Roll- & Nick-Dynamische Genauigkeit (RMS)1) | @25℃ | ± 0,1° | |
| Gyroskop | Bereich | - | ±300°/s |
| Nullpunkt-Bias-Stabilität (10s Glättung) | - | 8,5°/h | |
| Winkel-Zufallsgekoppelter Koeffizient (Allan) | - | 0,25°/sqrt(h) | |
| Beschleunigung | Bereich | - | ±4g / ±16g optional |
| Bias-Stabilität (10s Mittelwert) | - | 0,02mg | |
| Bias-Instabilität (Allan) | - | 0,005mg | |
| Geschwindigkeits-Zufallsgekoppelter Koeffizient (Allan) | - | 0,005m/s/sqrt(h) | |
| Nullpunkt-Temperaturkoeffizient2) | -40~85℃ | ±0,01°/℃ | |
| Empfindlichkeits-Temperaturkoeffizient3) | -40~85℃ | ≤100ppm/℃ | |
| Einschaltzeit | ≤3,5S | ||
| Reaktionszeit | 0,01S | ||
| Ausgangssignal | CAN2.0A/CAN2.0B | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Gemäß EN61000 und GBT17626 | ||
| MTBF | ≥ 98000 Stunden / Zeit | ||
| Isolationswiderstand | ≥100 Megohm | ||
| Stoßfestigkeit | 100g @ 11ms, 3 Achsen (halbe Sinuswelle) | ||
| Vibrationsfestigkeit | 10grms / 10~1000Hz | ||
| Wasserdichtigkeitsklasse | Standard IP67, optional IP68 und korrosionsbeständige IP68-Schutzart | ||
| Gewicht | Einzelstecker ≤165g / Doppelstecker ≤180g (ohne Kabel) |
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1)Genauigkeit: Bezieht sich auf die quadratische Mittelwertdifferenz zwischen dem gemessenen und dem tatsächlichen Winkelwert bei Mehrfachmessungen (>16 Mal) bei normaler Temperatur. 2)Nullpunkt-Temperaturdriftkoeffizient: Die Änderungsrate des Anzeigewerts relativ zur Normaltemperatur innerhalb des Nennbetriebstemperaturbereichs des Sensors bei Null Grad. 3)Empfindlichkeits-Temperaturdriftkoeffizient: Die prozentuale Änderungsrate mit der Temperatur des Anzeigewerts im Vollausschlag relativ zum Anzeigewert im Vollausschlag bei Raumtemperatur des Sensors in seinem Nennbetriebstemperaturbereich. |
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