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    CE-F01-32ZS2

    类别: 深圳圣斯尔SSET
    发布时间: 2015-01-28 14:56:56
    价格: ¥1
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    详情
    CE-F01-32ZS2频率型电量隔离传感器/变送器

    型号:

    CE-F01

     

    负载能力:

    电压输出≤5mA

     

     

     

    电流输出≤300Ω

    输入范围:

    055Hz 05KHz

     

    响应时间:

    400 mS

    输出类型:

    5V4-20 mA

     

    辅助电源:

    +12V+15V+24V

    精度等級:

    0.5

     

    静能功耗:

    300 mW

    产品特性表 

    主型号

    隔离原理

    隔离耐压

    响应时间

    过载能力

    靜能功耗(mW

    安裝方式

    Vz,Vd,Vg,Iz输出

    Iy输出

    CE-F01

    ≤2500VDC

    ≤400mS

    2110

    200

    250

    导轨式

    产品选型表 :CE-F01-32ZS2

    主型号

    输出类型

    辅助电源

    输入波形

    外形
    结构

    等級
    指数

    常用额定值

    频率

    电压

    CE-F01

    3--0~5VDC(Vz)
    4--0~20mA(Iz)*
    5--4~20mA(Iy)*
    8--0~10VDC(Vd)

    2---12V
    3---15V
    4---24V
    9---220V

    F---方波
    O---OC
    频率信号
    R---
    过零任意波形
    T---TTL
    电平
    Z---
    正弦波

    S2
    S3

    0.5

    55Hz100Hz,
    1kHz
    2kHz,
    5kHz

    50V110V
    250V
    400V
    500V

     

    *-选用该输出类型时,负载电阻应RL≤250Ω。如250Ω<RL≤500Ω时,请用户在订货时注明。
    选型示例:CE-F01-32FS2-0.5/0~55Hz250V
    述:输入0~55Hz方波信号(电压250V),输出:0~5V,辅助电源:+12V,等級指数:0.5級的S2型电量隔离传感器。

    型号列举:

    CE-F01-32FS2-0.5        CE-F01-33FS2-0.5        CE-F01-34FS2-0.5        CE-F01-39FS2-0.5

    CE-F01-42FS2-0.5        CE-F01-43FS2-0.5        CE-F01-44FS2-0.5        CE-F01-49FS2-0.5

    CE-F01-52FS2-0.5        CE-F01-53FS2-0.5        CE-F01-54FS2-0.5        CE-F01-59FS2-0.5

    CE-F01-82FS2-0.5        CE-F01-83FS2-0.5        CE-F01-84FS2-0.5        CE-F01-89FS2-0.5

    CE-F01-32OS2-0.5        CE-F01-33OS2-0.5        CE-F01-34OS2-0.5        CE-F01-39OS2-0.5

    CE-F01-42OS2-0.5        CE-F01-43OS2-0.5        CE-F01-44OS2-0.5        CE-F01-49OS2-0.5

    CE-F01-52OS2-0.5        CE-F01-53OS2-0.5        CE-F01-54OS2-0.5        CE-F01-59OS2-0.5

    CE-F01-82OS2-0.5        CE-F01-83OS2-0.5        CE-F01-84OS2-0.5        CE-F01-89OS2-0.5

    CE-F01-32RS2-0.5        CE-F01-33RS2-0.5        CE-F01-34RS2-0.5        CE-F01-39RS2-0.5

    CE-F01-42RS2-0.5        CE-F01-43RS2-0.5        CE-F01-44RS2-0.5        CE-F01-49RS2-0.5

    CE-F01-52RS2-0.5        CE-F01-53RS2-0.5        CE-F01-54RS2-0.5        CE-F01-59RS2-0.5

    CE-F01-82RS2-0.5        CE-F01-83RS2-0.5        CE-F01-84RS2-0.5        CE-F01-89RS2-0.5

    CE-F01-32TS2-0.5        CE-F01-33TS2-0.5        CE-F01-34TS2-0.5        CE-F01-39TS2-0.5

    CE-F01-42TS2-0.5        CE-F01-43TS2-0.5        CE-F01-44TS2-0.5        CE-F01-49TS2-0.5

    CE-F01-52TS2-0.5        CE-F01-53TS2-0.5        CE-F01-54TS2-0.5        CE-F01-59TS2-0.5

    CE-F01-82TS2-0.5        CE-F01-83TS2-0.5        CE-F01-84TS2-0.5        CE-F01-89TS2-0.5

    CE-F01-32ZS2-0.5        CE-F01-33ZS2-0.5        CE-F01-34ZS2-0.5        CE-F01-39ZS2-0.5

    CE-F01-42ZS2-0.5        CE-F01-43ZS2-0.5        CE-F01-44ZS2-0.5        CE-F01-49ZS2-0.5

    CE-F01-52ZS2-0.5        CE-F01-53ZS2-0.5        CE-F01-54ZS2-0.5        CE-F01-59ZS2-0.5

    CE-F01-82ZS2-0.5        CE-F01-83ZS2-0.5        CE-F01-84ZS2-0.5        CE-F01-89ZS2-0.5

    其他产品知识:

    系统误差产生的原因及消除方法:

    测量误差根据性质的不同可分为系统误差、偶然误差和疏失误差三种。一般情况下,测量设备出现误差,都会从安装或者操作步骤上找原因。有时反复测量同一量时其大小和符号还可保持不变的误差数值。

      造成系统误差的原因

      1)测量设备的误差:由于标准度量器具、仪器仪表本身具有误差,例如刻度不准,就会在测量中造成系统误差.

      2)测量方法的误差:由于测量方法不够完善而引起的。例如引用近似公式,以及没能足够估计漏电、热电势、接触电阻、仪表内阻等影响,都会造成系统误差。

      此外,由于测量装置的安装或配线不当,周围环境条件的变化等因素都会在测量中造成系统误差.

      消除系统误差的方法,一般有以下几种:

      1)对度量器及测量仪器进行校正。在测量中,度是器和测量仪器的误差直接影响测量结果的准确度,所以常引人其更正值,以消除误差。

      2)选择合理的测最方法,配俄适当的测墩仪器,改善仪表仪器安装质最和配线方法,测量前检查调整仪表零位,并采取屏蔽措施来消除外部磁场及电场的影响,等等.

      偶然误差产生的原因及其消除方法

      偶然误差是一种大小和符号都不固定的具有偶然性的误差。产生偶然误差的原因很多,例如温度、湿度、磁场、电场、电源频率等的偶然变化.都会引起偶然误差。所以,在完全相同的条件下,以同样仔细程度巫复进行同一个贫的测量时,测量结果往往不完全相同。

      对于偶然误差,不能用实验的方法加以检查和消除,只能根据偶然误差的具体情况来处理。理论和实践证明,在足够多次的测量中,绝对值相等的正误差和负误差出现的次数是相同的,而且小误差出现的次致总比大误差出现的次数多.因此,在足够多次的测量中,偶然误差的算术平均值必然趋近于零.由此可知,为了消除偶然误差对测量结果的影响,可以采用增加重复测量次数的方法来实现.测量次数越多.测量结果的算术平均位则越趋近于实际值.

      在电工测量中,由于偶然误差较小,通常可忽略不计.

      疏失误差产生的原因及处理

      疏失误差由测量中的琉失所引起,是一种明显地歪曲测量结果的误差.例如对测暴仪器仪表的读数不正确,对观查结果的记录不正确等.

      由于疏失误差错误明显,并且常常严重地歪曲了测量结果,因此,包含有疏失误差的测量结果是不可信的,应予否定,并且再次测量。(资料转载于互联网,仅作阅读参考,不做它用!)

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