MICROSONIC
Czujniki dbk+5 przeznaczone są do bezdotykowego wykrywania dwóch lub więcej przylegających do siebie arkuszy materiału lub jego braku, wykorzystując zjawisko pochłaniania fali dźwiękowej przechodzącej przez każdy arkusz podczas skanowania. Czujniki posiadają 3 wejścia sterujące C1, C2 i C3, gdzie podając odpowiednią kombinację napięć (plus zasilania lub masa), można wstępnie ustawić 3 zakresy robocze w trybie swobodnego biegu, w którym dbk+5 cyklicznie skanuje materiał z dużą częstotliwością:
- standardowy dla gramatury arkuszy od 100 g/m² do 2000 g/m²
- cienki (thin) dla cieńszych arkuszy
- gruby (thick) dla grubszych arkuszy
Zmiany powyższych zakresów roboczych można wprowadzać w trakcie pracy, nie jest konieczne korzystanie z funkcji Teach-In.
Natomiast funkcja Teach-in jest przydatna w przypadku materiałów, których nie można zeskanować w jednym z trzech powyższych zakresów roboczych. Funkcję tę realizuje się poprzez włożenie pojedynczego arkusza w obszar detekcji czujnika, podaniu odpowiedniej kombinacji napięć na wejścia sterujące. Materiały z obszarami niejednorodnymi muszą zostać przesunięte podczas trybu Teach-in, aby czujnik dbk+5 je wykrył. Prawidłowe wykonanie funkcji Teach-in jest sygnalizowane zieloną diodą LED. Funkcja Teach-in umożliwia skanowanie materiałów od cienkich arkuszy tradycyjnego papieru japońskiego (washi) po krzemowe płytki sklejone warstwą wody.
Standardowo nadajnik umieszcza się w odległości 50 mm od odbiornika. Odległość tę można zmienić w zakresie 30 mm - 70 mm za pomocą funkcji Teach-in lub bezpośrednio z komputera przy użyciu opcjonalnego interfejsu LinkControl. Oś działania czujnika powinna być prostopadła do powierzchni materiału w przypadku papieru lub np. cienkich klisz. Natomiast w przypadku tektury falistej o drobnej fakturze (mikrofali), cienkiej blachy, płytek lub grubszych folii z tworzyw sztucznych (np. kart kredytowych), oś działania dbk+5 powinna być pod określonym kątem nachylenia do skanowanego materiału.
W aplikacjach, w których nie jest wymagany ciągły pomiar wielkości w trybie swobodnego biegu, można zastosować tryb pracy z wyzwalaczem uruchamiającym proces skanowania, który jest parametryzowany za pomocą interfejsu LinkControl. Można ustawić wyzwalanie na wejściu C2 według stanu logicznego lub zbocza sygnału.
Za pomocą interfejsu LinkControl można ustawić następujące parametry:
- odległość między nadajnikiem i odbiornikiem
- logika NO lub NC sygnału o podwójnym arkuszu
- logika NO lub NC sygnału o pojedynczym lub braku arkuszu
- aktywacja/dezaktywacja trybu pracy z wyzwalaczem
- wyzwalanie według zbocza sygnału (opadające/narastające)
- wyzwalanie według stanu logicznego sygnału (plus zasilania/masa)
- inne wartości progowe dla zakresów roboczych
| Materiał | Mosiądz niklowany |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 20-30 V DC |
| Obudowa | M18 |
| Podłączenie | Kabel 2 m |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Strefa martwa | 7 mm |
| Wyjście | 2x PNP |
| Wyświetlacz | Nie |
| Zakres detekcji | 50 mm |
| Zasięg max | 70 mm |
Czujniki dbk+5 przeznaczone są do bezdotykowego wykrywania dwóch lub więcej przylegających do siebie arkuszy materiału lub jego braku, wykorzystując zjawisko pochłaniania fali dźwiękowej przechodzącej przez każdy arkusz podczas skanowania. Czujniki posiadają 3 wejścia sterujące C1, C2 i C3, gdzie podając odpowiednią kombinację napięć (plus zasilania lub masa), można wstępnie ustawić 3 zakresy robocze w trybie swobodnego biegu, w którym dbk+5 cyklicznie skanuje materiał z dużą częstotliwością:
- standardowy dla gramatury arkuszy od 100 g/m² do 2000 g/m²
- cienki (thin) dla cieńszych arkuszy
- gruby (thick) dla grubszych arkuszy
Zmiany powyższych zakresów roboczych można wprowadzać w trakcie pracy, nie jest konieczne korzystanie z funkcji Teach-In.
Natomiast funkcja Teach-in jest przydatna w przypadku materiałów, których nie można zeskanować w jednym z trzech powyższych zakresów roboczych. Funkcję tę realizuje się poprzez włożenie pojedynczego arkusza w obszar detekcji czujnika, podaniu odpowiedniej kombinacji napięć na wejścia sterujące. Materiały z obszarami niejednorodnymi muszą zostać przesunięte podczas trybu Teach-in, aby czujnik dbk+5 je wykrył. Prawidłowe wykonanie funkcji Teach-in jest sygnalizowane zieloną diodą LED. Funkcja Teach-in umożliwia skanowanie materiałów od cienkich arkuszy tradycyjnego papieru japońskiego (washi) po krzemowe płytki sklejone warstwą wody.
Standardowo nadajnik umieszcza się w odległości 50 mm od odbiornika. Odległość tę można zmienić w zakresie 30 mm - 70 mm za pomocą funkcji Teach-in lub bezpośrednio z komputera przy użyciu opcjonalnego interfejsu LinkControl. Oś działania czujnika powinna być prostopadła do powierzchni materiału w przypadku papieru lub np. cienkich klisz. Natomiast w przypadku tektury falistej o drobnej fakturze (mikrofali), cienkiej blachy, płytek lub grubszych folii z tworzyw sztucznych (np. kart kredytowych), oś działania dbk+5 powinna być pod określonym kątem nachylenia do skanowanego materiału.
W aplikacjach, w których nie jest wymagany ciągły pomiar wielkości w trybie swobodnego biegu, można zastosować tryb pracy z wyzwalaczem uruchamiającym proces skanowania, który jest parametryzowany za pomocą interfejsu LinkControl. Można ustawić wyzwalanie na wejściu C2 według stanu logicznego lub zbocza sygnału.
Za pomocą interfejsu LinkControl można ustawić następujące parametry:
- odległość między nadajnikiem i odbiornikiem
- logika NO lub NC sygnału o podwójnym arkuszu
- logika NO lub NC sygnału o pojedynczym lub braku arkuszu
- aktywacja/dezaktywacja trybu pracy z wyzwalaczem
- wyzwalanie według zbocza sygnału (opadające/narastające)
- wyzwalanie według stanu logicznego sygnału (plus zasilania/masa)
- inne wartości progowe dla zakresów roboczych
Rodzina czujników S3N, produkowana przez firmę Datasensing, oferuje kompletne i elastyczne rozwiązanie w wyjątkowo kompaktowej i wytrzymałej obudowie.
Przełączniki rtęciowe są od wielu lat stosowane w przemyśle. Jednak ze względu na powszechnie rosnącą świadomość zagrożeń, jakie niesie rtęć dla środowiska i zdrowia, konieczne stało się zastąpienie ich bezpieczniejszymi alternatywami, takimi jak czujniki DIS.
Dalmierze laserowe Dimetix oferują liczne korzyści w intralogistyce, przyczyniając się do wydajnego, kontrolowanego i bezpiecznego przepływu materiałów oraz zarządzania przestrzenią magazynową.
Wyłączniki krańcowe IN73 i MN78 firmy Bernstein idealnie nadają się do małych prądów.
Zabezpieczenie termiczne transformatora typu ZTT marki INOVA służy do kontroli jego temperatury za pomocą czujników PT100 umieszczonych w uzwojeniach i na rdzeniu.
Pierścienie ślizgowe marki Kübler są wsparciem dla przemysłu na każdym etapie procesu pakowania – od maszyn flow pack, etykietujących, po systemy magazynowe.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Warianty produktu | Wyjście | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
|
Czujnik ultradźwiękowy M18 (nadajnik i odbiornik ze zintegrowanym sterownikiem), 2PNP NO/NC, mosiądz niklowany
Nr produktu:
DBK+5/3CDD/M18 E+S
Skopiowano
|
2x PNP
|
| ||
|
Czujnik ultradźwiękowy M18 (nadajnik i odbiornik ze zintegrowanym sterownikiem), 2NPN NO/NC, mosiądz niklowany
Nr produktu:
dbk+5/3BEE/M18 E+S
Skopiowano
|
2x NPN
|
|
Wybierz wariant produktu z listy