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Induktiver Wegtaster mit IN-LINE-Messverstärker Typ 8739

Induktive Wegsensoren (LVDT) Typ 8739 von burster - Durch den reibungslosen Betrieb bei richtiger Anbringung ist die Lebensdauer eines LVDTs quasi unbegrenzt

Anwendung

Mit induktiven Wegsensoren dieser Serie lassen sich lineare Wege und indirekt alle durch Zusatzeinrichtungen in Wege umformbare mechanischen Grössen messen (z.B. Druck- und Zugkräfte, Dehnungen, Drehmomente, Schwingungen). Der mit einem Steckeranschluss versehene Sensorkörper hat einen Aussendurchmesser von nur 8 mm und ist daher besonders gut geeignet für die Integration in räumlich begrenzten Strukturen.

Typische Anwendungsgebiete sind Weg- und Dehnungsmessungen an

  • Maschinen
  • Servosystemen
  • Kraftfahrzeugen
  • Prüfständen
  • Produktionsanlagen

Beschreibung

Mit induktiven Wegsensoren dieser Serie lassen sich lineare Wege und indirekt alle durch Zusatzeinrichtungen in Wege umformbare mechanischen Grössen messen (z.B. Druck- und Zugkräfte, Dehnungen, Drehmomente, Schwingungen). Der mit einem Steckeranschluss versehene Sensorkörper hat einen Aussendurchmesser von nur 8 mm und ist daher besonders gut geeignet für die Integration in räumlich begrenzten Strukturen.

Typische Anwendungsgebiete sind Weg- und Dehnungsmessungen an

  • Maschinen
  • Servosystemen
  • Kraftfahrzeugen
  • Prüfständen
  • Produktionsanlagen

In dem zylindrischen Gehäuse aus Edelstahl befindet sich ein Differentialtransformator (LVDT). Dieser besteht aus einer Primär- und zwei Sekundärspulen mit axial beweglichem Tauchanker (Kern). Eine Verschiebung dieses Kerns verändert die magnetische Induktion der Spulen. Der IN-LINETrägerfrequenz-Verstärker wandelt den Weg in eine direkt proportionale elektrische Gleichspannung.

Der Sensor ist als Taster ausgeführt, bei dem innerhalb des Messbereichs eine Feder die Tastspitze an das Messobjekt drückt. Ein Faltenbalg schützt die mechanische Führung der Tastkugel vor Verschmutzung und Spritzwasser.

Der IN-LINE-Verstärker ist in das Anschlusskabel integriert und speziell auf den Sensor eingestellt. Beide Komponenten bilden eine Einheit, können aber zum Einbau getrennt werden (Miniatur-Steckverbindung am Sensor). Die Verwendung von nicht aufeinander abgestimmten Komponenten kann zu grösseren Messabweichungen führen. Bei der Ausführung mit IN-LINE Messverstärker ist der Sensorkörper galvanisch von Speisung und Messsignal getrennt.

Seitenkräfte führen zu einer verkürzten Lebensdauer.

LVDT – wie funktioniert´s?

Anders als herkömmliche Messverfahren zeichnet sich das sogenannte induktive Messwertverfahren LVDT durch die hohe Genauigkeit einerseits und durch die direkte Umwandlung physikalischer Grössen wie Kraft und Grösse in Wegstrecken andererseits aus. Jeder LVDT-Sensor verfügt über einen integrierten Taster, der berührungsloses Arbeiten in zahlreichen Umgebungen ermöglicht. In vielen Bereichen sind die positiven Eigenschaften von LVDT gerade für Konstrukteure unverzichtbar geworden. Die meisten LVDTs sind aus Polymer-Fiberglas und halten dadurch selbst hohen Temperaturen und extremer Feuchtigkeit stand. Zur externen Elektronik des LVDTs gehört ein Aufnehmer, der über eine unendlich grosse Auflösung verfügt. Die auf der DC-Basis funktionierenden Geräte bestehen aus dem normalen induktiven Wegaufnehmersystem sowie einer Dünn- und Dickfilmtechnik. Einige LVDT-Modelle verfügen nicht über eine eingebaute Elektronik. Dafür bieten einige Anbieter externe Elektronikeinheiten. Darin enthalten sind beispielsweise Oszillatoren, Demodulatoren oder Verstärker. Einige LVDTs verfügen über sogenannte Tastfedern. Damit lässt sich ganz bewusst Kontakt zur jeweiligen Oberfläche darstellen. Dieser dient zu speziellen Oberflächenprüfungen.

LVDT – die Vorteile

Durch den reibungslosen Betrieb bei richtiger Anbringung ist die Lebensdauer eines LVDTs quasi unbegrenzt. Es tritt keinerlei mechanische Abnutzung auf, was insbesondere im Zusammenhang mit dynamischen Werkstoffprüfgeräten von Vorteil ist. Darüber hinaus eignet sich LVDT auch in extremen Umgebungsbedingungen. Es kann sogar korrosiven Gasen oder Flüssigkeiten ausgesetzt werden ohne dadurch Schaden zu nehmen. Auch dem ärgsten Schmutz und Staub hält ein LVDT stand. In Spezialbereichen lässt sich ein LVDT bis zu einer Temperatur von bis zu 600 Grad Celsius oder auch in einer gering radioaktiven Umgebung einsetzen. Die Messtechnik des LVDTs wird durch jeden dieser Faktoren in keiner Weise negativ beeinträchtigt.

LVDT – die Anwendungsmöglichkeiten

Sensorische Messgeräte wie LVDT findet man in zahlreichen unterschiedlichen Branchen. Sie alle haben gemeinsam, dass es bei den Messverfahren auf eine möglichst hohe Genauigkeit ankommt, die ihnen LVDT ermöglicht. Einige Bereiche, in denen man LVDT findet sind: Industrie, Luftfahrt, Verteidigung, Kraftwerksbau, Medizintechnik oder Schifffahrt. Anbieter von Mess- und Sensortechnik beliefern die Testlabore der unterschiedlichen Branchen mit der hochmodernen LVDT-Technologie.

LVDT – Angebot und Anschaffung

Die LVDT-Technologie ist als High Tech Anwendung nur für eine ausgewählte Zielgruppe entwickelt worden. Wer sich diese spezielle Form der Messtechnik anschafft, sollte eine dauerhafte Anwendung planen. Andernfalls lohnt sich das LVDT allein aus finanziellen Gründen nicht. Lassen Sie sich von den Anbietern bzw. den Herstellern von LVDT über die unterschiedlichen Modelle und deren Vorteile aufklären. Sollten die standardisierten Ausführungen nicht mit den Voraussetzungen in Ihrem Unternehmen zu kombinieren sein, können Sie sich auch massgeschneiderte LVDTs für Ihren Betrieb oder Ihr Labor anfertigen lassen. Die Individuallösung muss dabei nicht unbedingt viel teurer sein als der Standard. Häufig bedienen sich die Hersteller der LVDTs einer Art Baukastenprinzip, mit dem sich vorhandene Tools auf vielfältigste Art und Weise kombinieren lassen.

Features

  • Messbereiche 0 ... 1 mm bis 0 ... 25 mm
  • Nichtlinearität 0,25 % v.E.
  • Sensordurchmesser 8 mm
  • Vibrationsfest und verschleissfrei
  • Ausgang 0 ... 10 V
  • Optional Ausgang 0 ... 5 V, ± 5 V, 4 ... 20 mA
  • Wegtaster mit oder ohne IN-LINE-Verstärker

Datenblatt

Datenblatt Induktiver Wegtaster mit IN-LINE-Messverstärker oder USB-Schnittstelle Typ 8739_DE [pdf, 613 KB]

Datenblatt Induktiver Wegtaster mit IN-LINE-Messverstärker oder USB-Schnittstelle Typ 8739_EN [pdf, 624 KB]

Zubehör

Zubehör-Datenblatt Sensor-Haltewinkel Typ 8739-Z003_DE  [PDF, 1.00 MB]

Zubehör-Datenblatt Sensor-Haltewinkel Typ 8739-Z003_EN  [PDF, 1.00 MB]

Zubehör-Datenblatt M 12 Befestigungsgewinde Typ 8739-Z004_DE  [PDF, 993 KB]

Zubehör-Datenblatt M 12 Befestigungsgewinde Typ 8739-Z004_EN  [PDF, 983 KB]

Zubehör-Datenblatt Sensor-Halter Typ 8739-Z005_DE  [PDF, 973 KB]

Zubehör-Datenblatt Sensor-Halter Typ 8739-Z005_EN  [PDF, 961 KB]

Zubehör-Datenblatt Tastspitzen für Wegsensoren Typ 8741-Z00x_DE [pdf, 947.54 KB]

Zubehör-Datenblatt Tastspitzen für Wegsensoren Typ 8741-Z00x_EN [pdf, 937.96 KB]

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung Typ 8739_BA_8739-8741_DE  [PDF, 193 KB]

Bedienungsanleitung Typ 8739_BA_8739-8741_EN  [PDF, 220 KB]

Software 

DigiVision

Versionsinformation DigiVision

Info zur DigiVision FL_DigiVision_DE  [PDF, 466 KB]

Info zur DigiVision FL_DigiVision_EN  [PDF, 510 KB]

Leistungsbeschreibung DigiVision_DE [pdf, 2.92 MB]

Leistungsbeschreibung DigiVision_EN [pdf, 1.34 MB]

Links & CAD-Daten

CAD-Daten Typ 8739

CAD-Daten Zubehör für Wegsensoren

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