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Comme Fonctionne-T-il - LVDT | ![]() | ||||||||||||
| Ces capteurs sont pour des mesures de position / déplacement. Ils font une mesure précise de la position et du mouvement du noyau ( partie mobile) par rapport au corps du capteur. Ce capteur utilise le principe du transformateur différentiel qui est probablement le plus simple et le plus robuste capteur de position disponible. La supériorité du principe du L.V.D.T, est qu’il n’y a pas de contact électrique avec l’élément sensible, ce qui signifie pour l’utilisateur, des données claires, une résolution infinie et une très longue durée de vie. Les capteurs de la série GT utilisent un roulement linéaire de précision pour optimiser la précision et la répétabilité de la mesure des LVDT. Les capteurs LVDT nécessitent un conditionneur de signal comme détaillé dans la section 'Electronique' de ce site Web. | |||||||||||||
| Version palpeur à ressort. | ||||||||||
| Nos capteurs de déplacement à ressort possèdent un roulement pour guidé le noyau à l'intérieure du corps du capteur et un ressort qui pousse le noyau en position complètement sortie. Les palpeurs à ressort LVDT sont utilisés quand il n'est pas possible de connecter le noyau du capteur à la pièce en mouvement à mesurer. | ||||||||||
| Sortie câble axiale.Branchement | |||||||||||||||
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| Type | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X | B- (Ne pas serrer sur cette zone) | Poids total | Force du ressort (nominale) | Déplacement Mécanique | Sensibilité (nom) | ||||||
| Force du ressort à X | Force de rappel | Noyau complètement rentré | Noyau complètement sortie | ||||||||||||
| GT500Z | ±0,5mm | <±0,25 | 26mm | 7,25mm | 6mm | 7g | 1,0N | 1,7N/cm | 0,3mm | 0,3mm | 110mV/V | ||||
| GT1000 | ±1mm | <±0,25/±0,1 | 53mm | 14,2mm | 14mm | 11g | 0,8N | 2,6N/cm | 1,4mm | 0,3mm | 150mV/V | ||||
| GT2500 | ±2,5mm | <±0,25/±0,1 | 58mm | 20,3mm | 18mm | 13g | 1,1N | 2,6N/cm | 0,8mm | 0,3mm | 375mV/V | ||||
| GT5000 | ±5mm | <±0,25/±0,1 | 87mm | 22,0mm | 30mm | 16g | 1,5N | 1,5N/cm | 1,3mm | 0,3mm | 700mV/V | ||||
| Sortie câble radiale.Branchement | ||||||||||||||||
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| Type | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X | B- (Ne pas serrer sur cette zone) | Poids total | Force du ressort (nominale) | Déplacement Mécanique | Sensibilité (nom) | |||||||
| Force du ressort à X | Force de rappel | Noyau complètement rentré | Noyau complètement sortie | |||||||||||||
| GT500XRA | ±0,5mm | <±0,25 | 33mm | 7,3mm | 6mm | 7g | 1,0N | 1,7N/cm | 0,3mm | 0,3mm | 110mV/V | |||||
| GT1000RA | ±1mm | <±0,25/±0,1 | 57mm | 14,2mm | 14mm | 12g | 0,8N | 2,6N/cm | 1,4mm | 0,3mm | 150mV/V | |||||
| GT2500RA | ±2,5mm | <±0,25/±0,1 | 61mm | 20,3mm | 18mm | 16g | 1,1N | 2,6N/cm | 0,8mm | 0,3mm | 375mV/V | |||||
| GT5000RA | ±5mm | <±0,25/±0,1 | 91mm | 22,0mm | 30mm | 21g | 1,5N | 1,5N/cm | 1,3mm | 0,3mm | 700mV/V | |||||
| Version pneumatique. | |
| La version air comprimé du capteur de déplacement GT est en extension par l'application de l'air et est rétracté par le ressort interne. Ceci est pratique lorsque la pointe de touche du capteur LVDT doit étre rétractée pour permettre par exemple à des éléments de se déplacer sur un convoyeur. |
| Sortie câble axiale.Branchement | |||||||||||||||||||||||||||
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| Type | Gamme | Erreur de linéarité (% P.E.) | L | X | B- (Ne pas serrer sur cette zone) | Poids total | Pression d'air | Déplacement Mécanique | Sensibilité (nom) | ||||||||||||||||||
| Minimum | Maximum | Noyau complètement rentré | Noyau complètement sortie | ||||||||||||||||||||||||
| GT1000P | ±1mm | <±0,25/±0,1 | 72mm | 26,0mm | 14mm | 11g | 40kPa | 65kPa | 1,4mm | 0,3mm | 150mV/V | ||||||||||||||||
| GT2500P | ±2,5mm | <±0,25/±0,1 | 77mm | 20,0mm | 18mm | 13g | 45kPa | 65kPa | 0,8mm | 0,3mm | 375mV/V | ||||||||||||||||
| GT5000P | ±5mm | <±0,25/±0,1 | 112mm | 22,0mm | 30mm | 16g | 45kPa | 55kPa | 1,3mm | 0,3mm | 700mV/V | ||||||||||||||||
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| Compte tenu de notre politique de développement, les spécifications peuvent changer sans préavis. Toute modification peut affecter tout ou partie des spécifications de nos matériels. | ||||
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