Примечание: данные в таблице являются типичными значениями.
Signal Тип |
Упаковка | Внешний вывод | Плотность магнитного потока (mT) |
Выходное напряжение (V) |
Ширина импульса (μs) |
Рабочая частота (Hz) |
Внутреннее сопротивление (Ω) |
Измерение (mm) |
Рабочая Температура (℃) |
WG112 | Эпоксидная заливка, пластиковая оболочка | Твердый свинец из луженой меди | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 800 | 12.8×4.5×4.5 | -40~125 |
WG113A | Эпоксидная заливка, пластиковая оболочка | Твердый свинец из луженой меди | 5~10 | ≥1.5 | 15 | 10k | 1000 | 12.8×4.5×4.5 | -40~85 |
WG214 | Эпоксидная заливка, пластиковая оболочка | Мягкий свинец, устойчивый к высоким температурам | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 850 | 12×7.2×8 | -40~125 |
WG216 | Эпоксидная заливка, пластиковая оболочка | Мягкий свинец, устойчивый к высоким температурам | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 1000 | Refer to datasheet | -40~85 |
WG311 | Эпоксидная заливка, алюминиевая оболочка | Твердый свинец из луженой меди | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 1000 | φ4×11.5 | -40~125 |
WG314 | Термоусадочная трубка | Твердый свинец из луженой меди | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 650 | φ3.3×22 | -40~100 |
WG315 | Термоусадочная трубка | Твердый свинец из луженой меди | 5~10 | ≥1.5 | 12 | 10k | 1300 | φ3.3×22 | -40~100 |
Power Тип |
Упаковка | Внешний вывод | Плотность магнитного потока (mT) |
Выходное напряжение (V) |
Ширина импульса (μs) |
Рабочая частота (Hz) |
Внутреннее сопротивление (Ω) |
Измерение (mm) |
Рабочая Температура (℃) |
WG631 | Эпоксидная заливка, пластиковая оболочка | Твердый свинец из луженой меди | 8~12 | ≥5.0 | 14 | 1k | 270 | 24×7×8.2 | -40~125 |
Датчик нулевого энергопотребления состоит из проволоки из специального сплава с двойным стабильным состоянием обработки с функцией магнитной чувствительности и обмотанной вокруг нее индукционной катушки. Принцип его действия таков: в переменном магнитном поле, когда одно магнитное поле (например, N полюс), параллельное чувствительному шелку, достигает силы, которая может вызвать магнитную индукцию, магнитный домен будет двигаться, когда он будет мотивирован, направление намагничивания немедленно изменится на то же направление, и в то же время происходит немедленное изменение магнитного поля вокруг чувствительного шелка, а затем в индукционной катушке генерируется электрический импульс. После этого, если магнитное поле спадет, направление намагничивания чувствительного шелка останется постоянным, и с индукционной катушки не поступит ни одного электрического импульса; когда магнитное поле противоположной полярности (полюса S) станет достаточно сильным, чтобы вызвать магнитную индукцию, направление намагничивания чувствительного шелка мгновенно изменится на противоположное, электрический импульс в противоположном направлении вырабатывается из индукционной катушки. Этот процесс будет повторяться, и датчик нулевого энергопотребления преобразует магнитный сигнал переменного магнитного поля в положительный и отрицательный электрические сигналы. Датчик нулевого энергопотребления не нуждается в дополнительном источнике питания при работе.
Copyright © Nanjing AH Electronic Science & Technology Co., Ltd. Все права защищены.
Техническая поддержка: | Карта сайта |
Made-in-China.comНАПИСАТЬ НАМ
Присоединяйтесь к нашему списку и будьте первым, кто узнает о новых продуктах, преференциях, продажах и так далее!