Passer au contenu

Que cherchez-vous ?


Vous aimerez aussi

Capteur de vitesse à effet Hall Epro PR9376/20Capteur de vitesse à effet Hall Epro PR9376/20Capteur de vitesse à effet Hall Epro PR9376/20
Capteur de vitesse à effet Hall Epro PR9376/20
Capteur de vitesse à effet Hall Epro PR9376/20
Capteur de vitesse à effet Hall Epro PR9376/20

Capteur de vitesse à effet Hall Epro PR9376/20


Il ne reste que 10 - Vente rapide

RÉFÉRENCE PRODUIT : PR9376/20

TYPE DE PRODUIT : Capteurs de proximité

FOURNISSEUR DU PRODUIT : EMERSON


  • Pièces 100 % d'origine – Retours sans risque sous 30 jours
  • Garantie d'un an et support expert pour chaque commande

Détails du produit

Configuré pour l’acquisition de la vitesse de rotation dans les machines industrielles, le Epro PR9376/20 (PR9376/20) Capteur de Vitesse à Effet Hall fournit une exécution électrique directe de la génération d’impulsions sans contact à partir de cibles ferromagnétiques en rotation.

Spécifications Matérielles

Paramètre Spécification
Modèle PR9376/20
Marque Epro
Poids 210 g
Dimensions 14 mm de diamètre, 160 mm de longueur
Température de fonctionnement -25 °C à +100 °C
Consommation électrique Environ 25 mA (10-30 VDC)
Sortie Impulsion en onde carrée (Haut >10 V / Bas <1 V)
Capacité en fréquence Jusqu’à 12 kHz
Jeu d’air 1,0 mm (Module 1) à 1,5 mm (Module >2)

Caractéristiques Mécaniques et TSI

Le PR9376/20 fonctionne grâce à la détection magnétique par effet Hall pour surveiller la vitesse de l’arbre en suivant le passage des dents d’engrenage ou des rainures. Pour garantir la fidélité du signal, maintenez strictement le jeu d’air spécifié ; toute déviation de la tolérance de 1,0 mm ou 1,5 mm dégradera l’amplitude des impulsions et la précision du chronométrage. Dans les réseaux TSI multi-capteurs, assurez un câblage approprié pour éviter les interférences croisées entre les canaux de signal à haute vitesse, car les interférences électromagnétiques externes peuvent perturber la transition de l’onde carrée. La sortie du capteur est proportionnelle au passage de la cible, nécessitant une surface ferromagnétique propre — typiquement en acier non inoxydable — pour éviter les pertes d’impulsions ou les commutations erratiques.

Questions Fréquemment Posées

Q : La capacité de fréquence de 12 kHz est-elle suffisante pour toutes les applications de turbines ?

R : La limite de 12 kHz couvre la plupart des applications industrielles standard. Pour les rotors à grande vitesse avec des engrenages à nombre élevé de dents, assurez-vous que la fréquence d’impulsion calculée $f = \frac{N \times RPM}{60}$ ne dépasse pas la bande passante du capteur afin d’éviter la perte d’impulsions ou la saturation de la sortie.

Q : Comment orienter le capteur par rapport aux dents de l’engrenage ?

R : Le capteur doit être monté perpendiculairement à la surface cible. La pointe active doit faire face directement au matériau ferromagnétique pour obtenir la variation de flux magnétique nécessaire au déclenchement de la logique de commutation par effet Hall.

Consignes d’Installation sur Site

  1. Assurez-vous que le support de montage est rigide pour éviter que les vibrations ne modifient le jeu d’air, ce qui pourrait provoquer des pertes intermittentes de signal.
  2. Terminez le câble isolé en PTFE à l’entrée du système de surveillance ; assurez-vous que la masse est connectée côté armoire de contrôle pour atténuer les interférences.
  3. Vérifiez les propriétés du matériau cible ; assurez-vous qu’il s’agit d’un acier magnétique doux pour maintenir une densité de flux optimale pour l’élément à effet Hall.
  4. Vérifiez que la tension d’alimentation est comprise dans la plage 10-30 VDC et que la résistance de charge est configurée pour un fonctionnement typique à 100 kOhm.
  5. Effectuez un test de mise en service en faisant tourner manuellement l’arbre à basse vitesse pour confirmer la génération d’impulsions en onde carrée avant d’appliquer la vitesse opérationnelle complète.

Informations supplémentaires

  • Pièces 100 % d'origine : Tous les produits sont originaux et authentiques, garantissant des performances industrielles fiables.
  • Garantie de remboursement de 30 jours : Retournez tout article en stock dans les 30 jours dans son emballage d'origine non ouvert pour un remboursement complet (hors frais de port et frais).
  • Garantie de 12 mois : Couvre les défauts de matériaux ou de fabrication ; exclut les mauvais usages, l'usure normale ou les modifications non autorisées.
  • Expédition mondiale : Nous expédions via USPS, UPS, FedEx et DHL. Les délais de livraison varient selon le pays et peuvent être soumis à des frais de douane ou d'importation.
  • Assistance & Contact : Une assistance technique et garantie est disponible à tout moment. Contactez-nous ici : Contact.
  • Conseils d'achat : Vérifiez attentivement les spécifications et la compatibilité du produit avant de commander pour assurer une application correcte.




Produits récemment consultés

Guide technique et d'achat

Aperçus techniques, guides d'installation et conseils d'achat
Demystifying the 5 Levels of Industrial Automation Architecture

Démystifier les 5 niveaux de l’architecture de l’automatisation industrielle

La fabrication moderne repose sur une hiérarchie structurée des communications pour relier les équipements physiques de l’atelier aux logiciels de gestion de l’entreprise. Cette architecture, communément appelée pyramide de l’automatisation, définit la manière dont les données circulent entre les appareils de terrain, les automates programmables et les réseaux informatiques de l’entreprise. La compréhension de ces cinq niveaux distincts aide les ingénieurs et les responsables d’usine à optimiser le fonctionnement des systèmes, à réduire les temps d’arrêt et à mettre en œuvre des solutions d’automatisation industrielle parfaitement intégrées.

En savoir plus
Transforming Shop Floor Data into Actionable Insights: A Deep Dive into MES

Transformer les données de l’atelier de production en informations exploitables : exploration approfondie des systèmes MES

Les systèmes d’exécution de la production constituent la colonne vertébrale numérique des ateliers modernes. Situé au niveau 3 de la pyramide d’automatisation ISA-95, le MES relie la planification des ressources de l’entreprise aux systèmes de contrôle en temps réel de l’atelier. Aujourd’hui, les exploitants industriels s’appuient sur les logiciels MES pour faire le lien entre la stratégie opérationnelle et l’exécution physique de la production.

En savoir plus
Managed Switch vs. Unmanaged Switch: Industrial Ethernet Architecture

Commutateur administrable ou non administrable : architecture Ethernet industrielle

L’Ethernet industriel constitue l’épine dorsale de l’automatisation des usines. Le choix de la bonne architecture de commutation détermine la disponibilité du système, le débit de données et la cyberrésilience des systèmes OT. Ce guide technique évalue les commutateurs administrables et non administrables, en analysant leurs différences opérationnelles, leurs contrôles de sécurité et les critères de sélection.
En savoir plus