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La distance, la position ou le changement de position d'un matériau électriquement conducteur peut être détecté sans contact et sans usure par un capteur à courants de Foucault. Un courant alternatif à haute fréquence alimente une bobine dans la tête du capteur. Le champ électromagnétique qui en résulte induit un courant de Foucault dans le matériau à mesurer, perpendiculaire au champ d'excitation. La variation de l'impédance de la bobine qui en résulte est directement proportionnelle à la distance entre le capteur et le matériau cible. Sonde à courants de Foucault WST Plages de mesure 0... 4 mm Linéarité max. ±1% Résolution max. 0, 4 µm Sortie 0... 10 V, 4... 20 mA, 0... 20 mA Fréquence de mesure 5 / 20 / 50 kHz Indice de protection Sonde IP65, connecteur IP44 / optionnel IP65 Plage de température max. -20... +125 °C Téléchargement Fiche technique | Données CAD | Instruction d'utilisation Sonde à courants de Foucault EZ1000 Plages de mesure max. Capteur de proximité à courant de Foucault - Tous les fabricants industriels. 0, 5... 4, 5 mm Linéarité max. ±0, 025 mm Sortie -2... -18 V Fréquence de mesure max.
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04% PE / ° C Sonde de coefficient de température: ± 0. 04% PE / ° C ECL101 Résolution typique: 0. 004% -0. 006% selon la plage / bande passante Linéarité typique: 0. 5% Bande passante maximale: 80 kHz Réglage du zéro/décalage: Vis Dérive thermique typique* FS/°C: 0. 04 ECL110 Résolution typique à 15 kHz: 0. 009% non ferreux, 0. 011% ferreux Linéarité typique: 0. Capteur à courant de foucault principe de controle. 50% de la plage ECA101 Résolution typique à 10 kHz: 0. 02% non ferreux, 0. 02% ferreux Linéarité typique: Non linéaire Bande passante maximale: 10 kHz Dérive thermique typique* FS/°C: 0. 2 ECA110 Téléchargez notre catalogue complet des capteurs à courant de Foucault. Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir des produits conçus sur mesure afin d'offrir une vitesse et une précision optimales pour votre application.
Capteurs à courants de Foucault Les capteurs à courant de Foucault sont capables de détecter grâce au principe de mesure électromagnétique, sans usure et sans contact, la distance de déplacement ou le changement de position d'un matériau électriquement conducteur. Robustes et résistants, ces capteurs sont adaptés pour des mesures dans des environnements sévères et difficiles. Applications typiques: mesure d'usure de roulement et de jeux détection de fissures détection de rainures et mesure de la profondeur détection de pignons mesure d'épaisseur de peinture etc. Principe de fonctionnement: Dans la tête du capteur, un courant alternatif alimente une bobine haute fréquence qui produit un champ électromagnétique dans son environnement. Ce dernier induit un courant de foucault dans l'objet de mesure, opposé au champ électromagnétique initial. Capteur à courant de foucault materiaux conducteurs. Ainsi, la variation de l'impédence de la bobine de la tête de capteur produite est proprotionnelle à la distance entre le captuer et l'objet cible.
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Performances Tension d'alimentation 15 VCC; Tension de sortie 0/+10; Résolution: 0, 005% de la plage complète; Largeur de bande de sortie (Khz): 15; Dérive thermique = 0, 2% FS/°C; Mesures différentielles / Synchronisation des capteurs / Montage de la carte de circuit imprimé avec pas de 1, 27 pour les connecteurs à broches droites / Sortie du comparateur. Statut Standard
Le tube, pivotant autour de son axe, est retenu par un ressort en spirale chargé de ramener l'aiguille à zéro. Plus la roue tourne vite, plus la force exercée sur la rotation du tube est grande, et plus l'aiguille du compteur s'éloigne de sa position initiale; le fonctionnement de certaines dynamos de vélo: un aimant est mis en rotation par l'effet des courants de Foucault dans la jante de la roue. Cet aimant permet ensuite de générer de l'énergie pour alimenter une lumière [ 6]. Contrairement aux dynamos traditionnelles, l'entraînement de l'aimant se fait ainsi sans contact. Notes et références [ modifier | modifier le code] ↑ a et b Historique de la société Telma, sur, consulté le 22 janvier 2017. Capteur de déplacement sans contact KAMAN à courants de FOUCAULT - DOERLER Mesures. ↑ a et b Dates clés frein électromagnétique, sur (consulté le 11 mai 2017). ↑ Courants de Foucault, sur. ↑ (en) System for separating non-ferrous metals, sur (consulté le 15 janvier 2013). ↑ « Règlement du matériel de la Fédération Internationale d'Escrime » [PDF], sur Fédération internationale d'escrime, décembre 2017 (consulté le 4 janvier 2018), p. 27.