FA640
FIBOS
0,2,0,5,1,2,5,10,20,50,100,200Nm
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Sensor de par dinámico sin contacto Descripción del producto |
Transmisión sin contacto;
Preciso y sin distorsiones;
Alta rigidez torsional con protección integral contra sobrecargas;
Diseño montado en eje, estructura compacta, fácil de manejar y montar;
Sin contacto, sin mantenimiento y sin limitaciones de vida útil.
Dimensiones del sensor de par dinámico sin contacto (Unidad: mm) |

| Par nominal (Nm) | Dimensiones (mm) |
Peso (kg) |
||||||||||
| A | B | do | φD | mi | F | GRAMO | h | k | l | PAG | ||
| 0,2,0,5,1,2 | 100 | 18 | 17 | 8 | 49.5 | 35 | 46 | 8 | 26 | 17 | M4 | 0.4 |
| 5,10 | 100 | 18 | 17 | 10 | 49.5 | 35 | 46 | 8 | 26 | 17 | M4 | 0.4 |
| 20,50 | 140 | 30 | 29 | 18 | 60 | 40 | 65 | 15 | 34.8 | 28 | M5 | 1.1 |
| 100,200 | 160 | 40 | 39 | 22 | 60 | 40 | 65 | 15 | 34.8 | 28 | M5 | 1.3 |
Proporcionamos archivos de modelos 3D de nuestros productos.Soporte |
Nota: Los sensores con chaveteros deben utilizarlos como referencia.
| Par nominal (Nm) | Dimensiones del chavetero (L*W*D mm) | Dimensiones recomendadas de la llave deslizante (L*W*H mm) |
| 0,2,0,5,1,2,5 |
14*2*1,2 |
14*2*2 |
| 10 | 14*3*1,8 | 14*3*3 |
| 20 | 14*6*3,5 | 14*6*6 |
| 50.100 |
30*6*3,5 | 30*6*6 |
| 200 | 36*10*5 | 36*10*8 |
del sensor de par dinámico sin contacto Especificaciones |
Presupuesto |
Técnica |
| Capacidad | 0,2,0,5,1,2,5,10,20,50,100,200Nm |
| Exactitud | 0,5% FS |
| Señal de salida | ±5 VCC, ± 10 VCC, RS485 |
| Tensión de alimentación | 12~28 VCC, 24~28 VCC |
| Pérdida de potencia máxima | ≤70mA |
| Máx. par de trabajo | 150%FS |
| Máx. par máximo | 200%FS |
| Par de arranque | 300%FS |
| Temperatura ambiente. | -10~60°C |
| Humedad ambiental | 0%~95%RH (sin condensación, sin formación de rocío) |
| Caparazón | Aluminio 6061 |
| Eje | Aluminio LY12 (≤2 Nm); acero inoxidable (>2 Nm) |
| Antivibración | 10g(20...2000Hz) |
| Resistencia a los golpes | 500 g/m2 |
| Protección contra cortocircuitos | Permanente |
| Protección de polo inverso | Sin daños, pero no operativo. |
| Resistencia de aislamiento | ≥100MΩ 500VCC |
| Resistencia del aislamiento | 500 VCA |
Instalación del sensor de par dinámico sin contacto |
![]() |
| Coloque un cojinete entre el acoplamiento y los demás componentes para soportar la carcasa. |
Sugerencias de estilo de sensores |
![]() |
Proceso de fabricación del sensor de fuerza. |
Proceso de personalización del sensor no estándar |
|
| Fibos posee un equipo técnico profesional capaz de desarrollar productos personalizados para satisfacer los requisitos específicos del cliente. Nuestro ciclo de I+D está perfectamente integrado con nuestras líneas de producción internas, lo que nos permite entregar productos relevantes en un corto plazo. |
Estudios de casos de clientes para la serie Torque |
Preguntas frecuentes sobre el sensor de par dinámico |
R: Un sensor de par giratorio dinámico está diseñado para medir el par generado por ejes giratorios en tiempo real. Puede monitorear simultáneamente el par, la velocidad de rotación y la potencia mecánica, lo que lo hace adecuado para motores, cajas de engranajes, bombas, bancos de pruebas y sistemas de automatización industrial.
A:
Los sensores de par giratorio dinámico se utilizan ampliamente en:
Pruebas de motores eléctricos.
Evaluación del rendimiento del servomotor.
Pruebas de eficiencia de la caja de cambios
Equipos de automatización industrial.
Robótica
Pruebas de transmisión automotriz
Pruebas de rendimiento de bombas y ventiladores.
Dinamómetros de motor
Nuevos equipos energéticos.
Laboratorios de investigación.
R: Sí. A diferencia de los sensores de par estáticos, los sensores de par giratorios dinámicos están diseñados específicamente para medir el par de forma continua durante la rotación del eje con alta precisión y excelente repetibilidad.
R:El FA640 admite múltiples opciones de salida, que incluyen:
±5V
±10V
comunicación digital RS485
También pueden estar disponibles otras interfaces de salida personalizadas según los requisitos del proyecto..
R: Sí.
El sensor de par dinámico puede medir simultáneamente:
Esfuerzo de torsión
Velocidad de rotación (RPM)
Potencia mecánica (calculada)
Esto lo hace ideal para un análisis completo del rendimiento de la transmisión..
R: El sensor debe instalarse entre el equipo impulsor y el equipo impulsado utilizando acoplamientos de eje adecuados.
Para un mejor rendimiento:
Asegure una alineación precisa del eje.
Utilice acoplamientos flexibles para reducir la vibración.
Instale cojinetes de soporte cuando sea necesario.
Evite cargas radiales o axiales excesivas.
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— Diseñado para brindar estabilidad, calibrado para brindar precisión.