características
(1) Frequência operacional. A frequência operacional é a frequência ressonante do chip piezoelétrico. Quando a frequência da tensão CA aplicada às suas duas extremidades é igual à frequência de ressonância do chip, a energia de saída é maior e a sensibilidade também é maior.
(2) Temperatura operacional. Como o ponto Curie dos materiais piezoelétricos é geralmente alto, especialmente quando a potência utilizada pelas sondas ultrassônicas de diagnóstico é relativamente baixa, a temperatura operacional é relativamente baixa e pode funcionar por um longo tempo sem falhas. A temperatura das sondas ultrassônicas médicas é relativamente alta e requer um dispositivo de resfriamento separado.
(3) Sensibilidade. Depende principalmente do próprio chip de fabricação. Quanto maior for o coeficiente de acoplamento eletromecânico, maior será a sensibilidade; inversamente, menor será a sensibilidade.
Um interruptor de proximidade ultrassônico é como um alto-falante que pode converter sinais de corrente em ondas sonoras de alta-frequência ou converter ondas sonoras em sinais elétricos. (Na verdade, a maioria dos alto-falantes pode ser usada como microfone. Se você não acredita, pode tentar. Também é possível usar um alto-falante em vez de um microfone. A única diferença é que o microfone tem melhor capacidade de converter ondas sonoras em sinais elétricos. Portanto, é mais sensível.)




Aplicativos
- Máquinas de embalagem
- Equipamento Móvel
- Engenharia de Manufatura e Planta
- Equipamento de processo
- Novos equipamentos de fabricação de energia
- Manuseio de materiais - "Controle de portão"
- Monitoramento e controle de nível de água e materiais
- Impressão, fabricação de papel e processamento pós{1}}impressão
- Máquinas Têxteis
- Monitoramento e controle ambiental de cidades inteligentes




Função de aprendizagem
Função de aprendizagem
Depois que o interruptor de proximidade ultrassônico é ligado, a luz vermelha acende quando não há alvo. A função de aprendizagem entra em vigor 5 minutos após ligar. Você pode definir os pontos A1 e A2 separadamente em 5 minutos ou pode definir os pontos A1 e A2 separadamente ligando duas vezes.
1. Com os pontos A1 e A2 dentro do alcance efetivo de detecção do sensor, coloque o alvo na distância de detecção do ponto A1 ou A2. Quando o sensor detecta o alvo, o LED acende em verde.
Conecte o cabo de aprendizagem ao +UB. A luz verde piscará. Após 3 segundos, desconecte-o. O ponto A2 foi definido com sucesso.
Conecte o cabo de aprendizagem ao -UB. A luz verde piscará. Após 3 segundos, desconecte-o. O ponto A1 foi definido com sucesso.
2. Com os pontos A1 e A2 definidos para o infinito, posicione a chave de proximidade ultrassônica em um estado sem{3}}alvo. Se o sensor não conseguir detectar o alvo, o LED acenderá em vermelho.
Conecte o cabo de aprendizagem ao +UB. A luz vermelha piscará. Após 3 segundos, desconecte-o. O ponto A2 foi definido com sucesso. Conecte o cabo de aprendizagem ao -UB. A luz vermelha piscará e desconectará após 3 segundos. O ponto A1 foi definido com sucesso.
Após definir os pontos A1 e A2, o sensor lembrará a última configuração e a restaurará após um ciclo de alimentação.
Função de sincronização: até cinco sensores de medidor-mistos com diferentes distâncias de detecção podem ser conectados diretamente para ativar a função de sincronização. Para mais de cinco sensores, modelos diferentes ou operação assíncrona, é necessária uma caixa de sincronização.
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