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Ce produit présente plusieurs avantages essentiels par rapport aux capteurs de déplacement de contact traditionnels. Premièrement, il adopte la technologie de mesure laser sans contact, qui n'endommagera pas la surface mesurée, ce qui lui confère une longue durée de vie et une fréquence de maintenance faible. Deuxièmement, il offre une précision de mesure allant jusqu'à ±0,05 % FS, ce qui répond aux exigences de détection de la plupart des mesures de précision industrielles. Troisièmement, il dispose de plusieurs interfaces de sortie compatibles avec la plupart des systèmes de contrôle industriel. Quatrièmement, il possède une bonne performance anti-interférences, qui permet de maintenir une mesure stable dans des environnements électromagnétiques industriels complexes. Il résout les problèmes des capteurs de contact traditionnels tels que l'usure facile, la faible durée de vie et la faible capacité anti-interférences, et fournit une solution de contrôle non destructif plus fiable pour la production industrielle.
Les paramètres techniques spécifiques de ce compteur de déplacement laser sont les suivants : Plage de mesure : 0,1 mm à 10 m ; Précision de mesure : ±0,05 % de la plage complète ; Résolution : 0,001 mm ; Interface de sortie : RS485, sortie analogique 4-20 mA ; Diamètre de la sonde : 20 mm ; Matériau du boîtier : alliage d'aluminium anodisé ; Alimentation : 24 V CC ±10 % ; Degré de protection : IP65, adapté aux environnements industriels intérieurs et partiellement extérieurs ; Température de fonctionnement : -10 ℃ à 60 ℃ ; Humidité relative : 30 % à 80 % HR sans condensation ; Réponse en fréquence : 1 kHz ; Certification : Certification CE et FCC, conforme aux normes de mesure industrielles de l'UE et des États-Unis ; Dimensions globales : 150 mm * 80 mm * 60 mm.
Ce compteur de déplacement laser est adapté à plusieurs scénarios industriels. Dans l'industrie de la fabrication électronique 3C, il peut être utilisé pour la détection de la planéité des coques de téléphones mobiles, la mesure des dimensions des batteries et le positionnement de l'assemblage des composants ; dans l'industrie de la fabrication automobile, il peut être utilisé pour l'étalonnage de précision des pièces de moteur et la détection de la déformation de la carrosserie ; dans le domaine du génie civil, il peut être utilisé pour la surveillance en temps réel de la déformation des ponts, le tassement des bâtiments et la santé structurale des barrages ; dans le domaine de la logistique et de l'entreposage, il peut être utilisé pour la détection de la hauteur des marchandises sur les étagères et le positionnement des chariots élévateurs automatisés. Il peut fournir des données de déplacement précises et en temps réel pour divers scénarios industriels pour aider les entreprises à améliorer la qualité de production et la sécurité opérationnelle.