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接近開關
接近傳感器可以在不與目標物實際接觸的情況下檢測靠近傳感器的金屬目標物。根據操作原理,接近傳感器大致可以分為以下三類:利用電磁感應的高頻振蕩型,使用磁鐵的磁力型和利用電容變化的電容型。特性:● 非接觸檢測,避免了對傳感器自身和目標物的損壞?!? 無觸點輸出,操作壽命長?!? 即使在有水或油噴濺的苛刻環(huán)境中也能穩(wěn)定檢測?!? 反應速度快?!? 小型感測頭,安裝靈活。
更新時間:2025-12-27
接近開關
接近傳感器可以在不與目標物實際接觸的情況下檢測靠近傳感器的金屬目標物。根據操作原理,接近傳感器大致可以分為以下三類:利用電磁感應的高頻振蕩型,使用磁鐵的磁力型和利用電容變化的電容型。特性:● 非接觸檢測,避免了對傳感器自身和目標物的損壞?!? 無觸點輸出,操作壽命長?!? 即使在有水或油噴濺的苛刻環(huán)境中也能穩(wěn)定檢測?!? 反應速度快?!? 小型感測頭,安裝靈活。
更新時間:2025-12-27
接近開關
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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接近開關
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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接近開關
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2L-15-4/115,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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接近開關,LJ2L-15-4/114,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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接近開關,LJ2L-15-4/113,
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接近開關,LJ2L-15-4/112,
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接近開關,LJ2L-15-4/111,
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更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2P-15G/215
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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接近開關,LJ2P-15G/214,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
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接近開關,LJ2P-15G/213,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2P-15G/212,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2P-15G/211,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2P-15/215,
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更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2P-15/214,
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更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2P-15/213,
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更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2P-15/212,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2-15G/215,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2-15G/214,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2-15G/211,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TJ2-15/215,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2-15/214,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TJ2-15/213,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TJ2-15/212,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,LJ2-15/211,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-2080JC,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-2080B,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-3080LA,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-3080CD,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-3080D,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-3080C,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-3080AB,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-3080B,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCB-3080A,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27
接近開關,TCA-3050JC,
電感式接近開關工作原理電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生個交變磁場。當金屬目標接近這磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉換成開關信號,觸發(fā)驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
更新時間:2025-12-27

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