
U dnevnoj industrijskoj upravljačkoj opremi, kako pravilno odabrati senzor pomaka važna je tema na koju svi obraćaju pozornost. Prije svega, trebali bismo provesti terensku istragu i analizu radnih uvjeta senzora pomaka. I odaberite prikladne proizvode senzora pomaka prema stvarnim radnim uvjetima. Zbog raznolikosti oblika u procesu mjerenja i kontrole, odabir senzora pomaka je vrlo kritičan. Odabir proizvoda senzora dislociranog pomaka dovest će do netočnog mjerenja i kontrole. Pa kako koristiti pravi proizvod? Analizirajmo ga sada:
1. Birajte prema udaljenosti i čimbenicima okoliša
Ovo je ključni korak. Prvo se formulira kompletan predmemorski rad. Prema okruženju uporabe i signalu koji zahtijeva glavno računalo analizira se potrebna vrsta proizvoda, a mjerenje i planiranje polja provode se prema različitim čimbenicima. Odaberite proizvod senzora pomaka s prikladnijim principom kontrole, odredite raspon, vijek trajanja i troškove uporabe, a zatim shvatite detaljne pokazatelje uspješnosti i točnost nakon određivanja tih pokazatelja.
2. Odabir odgovarajuće frekvencije
Frekvencija senzora određuje točnost objekta koji se mjeri. Odabir odgovarajuće frekvencije mora se odabrati unutar stvarnog mjernog raspona. Međutim, u stvarnoj primjeni senzora pomaka, svi proizvodi će imati određeno kašnjenje signala. Što je vrijeme kašnjenja manje, to je veći prijenos signala. što je brža brzina. Na primjer, senzor pomaka užeta odredio je odgovarajuću brzinu svoje frekvencije zbog utjecaja njegove strukture, a inercijski utjecaj opruge uzrokuje smanjenje frekvencije signala u smislu mehaničke strukture.

3. Izbor ponovljivosti
U linearnom polju konvencionalnog senzora pomaka kabela ponovljivost se odnosi na rezultat mjerenja izvlačenja kabela i oporavka kabela. U skladu s različitim zahtjevima kvalitete opruge, pogreška ponovljivosti je relativno velika. Neka opruga utječe na ponovljivost senzora pomaka.
4. Linearni raspon
Linearni raspon senzora pomaka je raspon u kojem je izlaz proporcionalan ulazu. Osjetljivost ostaje konstantna unutar teorijskog raspona. Što je širi linearni raspon senzora, to je veći njegov raspon i može jamčiti određenu točnost mjerenja. Prilikom odabira senzora pomaka, kada se odredi vrsta senzora, prvo ovisi o tome zadovoljava li njegov raspon zahtjeve. Međutim, u praktičnoj primjeni nijedan senzor ne može jamčiti apsolutnu linearnost, a njegova linearnost je također relativna. Kada je potrebna točnost mjerenja relativno niska, unutar određenog raspona, senzor s malom linearnom pogreškom može se smatrati približno linearnim, što će donijeti veliku praktičnost mjerenju.
5. Stabilnost
Sposobnost senzora da zadrži svoje performanse nepromijenjene tijekom određenog vremenskog razdoblja naziva se stabilnost. Osim strukture samog senzora, čimbenici koji utječu na dugoročnu stabilnost senzora uglavnom su okruženje uporabe senzora. Stoga, da bi senzor imao dobru stabilnost, senzor mora imati snažnu prilagodljivost okolišu.
6. Vijek trajanja
Vijek trajanja senzora pomaka užeta općenito je oko 50 milijuna puta. Nakon prekoračenja razdoblja uporabe, treba ga rutinski održavati. Unutarnja opruga klizača može se zamijeniti. Nakon zamjene opruge potrebno ga je ponovno kalibrirati kako bi se utvrdilo jesu li se performanse senzora promijenile.
Uz kontinuirano ažuriranje i napredak industrijske tehnologije, senzor za pomicanje užeta korišten je u širokom rasponu područja kao što su proizvodnja industrijske montažne linije, zrakoplovna tehnologija, detekcija morskog podvodnog mora, zaštita okoliša, upozorenje na katastrofe, bioinženjering i inteligentni roboti.










