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    CE-VM02-T9MS3

    类别: 深圳圣斯尔SSET
    发布时间: 2015-01-27 15:14:28
    价格: ¥1
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    详情
    CE-VM02-T9MS3单路直流电压隔离传感器/变送器

    应用脉动直流电压信号的检测;

    产品概述:

      此类产品是运用光耦隔离、调制隔离等多种原理设计,采用输出与输入隔离(二隔离)或者输入、输出、电源均相互隔离(三隔离)方式制作,具有PCB、导轨、螺钉三种安装方式,主要用于直流电压信号的实时监测和监控。

    主要特性:
    检测范围:1mA~400A
    输出纹波:10mV(0.2)15mV(0.5)
    温漂特性:≤200ppm/(CE-VZ01CE-VZ03),注:响应时间最小为15mS,
          ≤400mS(CE-VM01/02CE-VZ01A) 
    响应时间:≤300mS(CE-IZ01CE-IZ02) 响应时间最小为15mS
    静态功耗:Vz,Vd,Vg,Iz输出:400mW(VZ01/VB01/VM01/VZ01A),200mW(VZ02/VB02/VM02)
          Iy输出:500mW(VZ01/VB01/VM01/VZ01A),300mW(VZ02/VB02/VM02)
    负载能力:负载≥2KΩ(电压输出)
          负载≤250Ω(电流输出)
    工作环境:温度:-10~60℃;湿度:≤95%(不结露)

    产品特性选择表:CE-VM02-T9MS3

    产品类型

    输入性能

    输出类型

    辅助电源

    穿孔(mm

    外形

    精度

    输入量程范围

    CE-VZ
    CE-VB
    注②
    CE-VM

    02:单路两隔离

    30~5V DC (Vz)
    4
    0~20mA (Iz)注①
    5
    4~20mA (Iy)注①
    6
    1~5VDC (Vy)
    8
    0~10VDC (Vd)
    F
    OC频率输出
    (0~5 KHZ,0~10 KHZ)
    T:(
    特殊)0~300mA注⑥

    212V
    3
    15V
    4
    24V

    M:无控

    S1

    0.2
    0.5

    0~0.01-500V

    H2

    0~0.01-300V

    212V
    3
    15V
    4
    24V
    8
    110V
    9
    220V

    D2注③

    0.2

    0~0.01-500V

    748V注⑤
    8
    110V
    9
    220V

    S3

    0.2
    0.5

    0~0.01-500V

    30~5V DC (Vz)
    8
    0~10VDC (Vd)

    212V
    4
    24V

    H4

    0.5

    0~0.01-300V

    型号列举:

    CE-VM02-32MS1        CE-VM02-33MS1        CE-VM02-34MS1         CE-VM02-42MS1

    CE-VM02-43MS1        CE-VM02-44MS1        CE-VM02-52MS1         CE-VM02-53MS1

    CE-VM02-54MS1        CE-VM02-62MS1        CE-VM02-63MS1         CE-VM02-64MS1

    CE-VM02-82MS1        CE-VM02-83MS1        CE-VM02-84MS1         CE-VM02-F2MS1

    CE-VM02-F3MS1        CE-VM02-F4MS1        CE-VM02-T2MS1         CE-VM02-T3MS1

    CE-VM02-T4MS1        CE-VM02-32MH2        CE-VM02-33MH2        CE-VM02-34MH2

    CE-VM02-42MH2        CE-VM02-43MH2        CE-VM02-44MH2        CE-VM02-52MH2

    CE-VM02-53MH2        CE-VM02-54MH2        CE-VM02-62MH2        CE-VM02-63MH2

    CE-VM02-64MH2        CE-VM02-82MH2        CE-VM02-83MH2        CE-VM02-84MH2

    CE-VM02-F2MH2        CE-VM02-F3MH2        CE-VM02-F4MH2        CE-VM02-T2MH2

    CE-VM02-T3MH2        CE-VM02-T4MH2        CE-VM02-32MD2        CE-VM02-33MD2

    CE-VM02-34MD2        CE-VM02-38MD2        CE-VM02-39MD2        CE-VM02-42MD2

    CE-VM02-43MD2        CE-VM02-44MD2        CE-VM02-48MD2        CE-VM02-49MD2

    CE-VM02-52MD2        CE-VM02-53MD2        CE-VM02-54MD2        CE-VM02-58MD2

    CE-VM02-59MD2        CE-VM02-62MD2        CE-VM02-63MD2        CE-VM02-64MD2

    CE-VM02-68MD2        CE-VM02-69MD2        CE-VM02-82MD2        CE-VM02-83MD2

    CE-VM02-84MD2        CE-VM02-88MD2        CE-VM02-89MD2        CE-VM02-F2MD2

    CE-VM02-F3MD2        CE-VM02-F4MD2        CE-VM02-F8MD2        CE-VM02-F9MD2

    CE-VM02-T2MD2        CE-VM02-T3MD2        CE-VM02-T3MD2        CE-VM02-T4MD2

    CE-VM02-T8MD2        CE-VM02-T9MD2        CE-VM02-37MS3        CE-VM02-38MS3

    CE-VM02-39MS3        CE-VM02-47MS3         CE-VM02-48MS3        CE-VM02-49MS3

    CE-VM02-57MS3        CE-VM02-58MS3         CE-VM02-59MS3        CE-VM02-67MS3

    CE-VM02-68MS3        CE-VM02-69MS3         CE-VM02-87MS3        CE-VM02-88MS3

    CE-VM02-89MS3        CE-VM02-F7MS3         CE-VM02-F8MS3        CE-VM02-F9MS3

    CE-VM02-T7MS3        CE-VM02-T8MS3         CE-VM02-T9MS3        CE-VM02-32MH4

    CE-VM02-34MH4        CE-VM02-82MH4         CE-VM02-84MH4

    其他产品知识:

    温度测量仪表的分类 
    温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠、测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测量元件不需要与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。 
    三、传感器的选用 
    国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。 
    (一)、现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理选用传感器,是在进行某个量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 
    1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型:要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,那一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下具体问题:量程的大小;被测位置对传感器的体积要求;测量方式为接触式或非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,是进口还是国产的,价格能否接受,还是自行研制。 
    2、灵敏度的选择:通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号才比较大有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度,因此要求传感器本身具有很高的信躁比,尽量减少从外界引入的厂忧信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器,如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
    3、频率响应特性:传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有一定的延迟,希望延迟越短越好。传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。 
    4、线性范围:传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。从理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值,传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内可以将非线性误差较小的传感器近似看作线性,这会给测量带来极大的方便。 
    5、稳定性:传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称稳定性。影响传感器长期稳定的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减少环境影响。在某些要求传感器能长期使用而又轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。 
    6、精度:精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高,这样就可以在满足同一测量的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。对某些特殊使用场合,无法选到合适的传感器,则需自行设计制造传感器,自制传感器的性能应满足使用要求。 (资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)

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