Потенциометрические датчики линейного перемещения: устройство, принцип работы и применение

Потенциометрический датчик линейного перемещения — это контактный датчик положения, который преобразует механическое перемещение объекта в изменение электрического сигнала.

В основе измерения находятся резистивный элемент и подвижный контакт. При движении штока, каретки или другого механического элемента контакт перемещается по резистивной дорожке, а выходной сигнал изменяется в соответствии с текущим положением.

Потенциометрические, или резистивные, датчики применяются в промышленном оборудовании для контроля линейного перемещения, положения и хода механизмов.

На этой странице разберем, как устроен потенциометрический датчик, что происходит внутри него при движении, как формируется электрический сигнал, что означают параметры A.E., T.E. и M.E., как подключить датчик к системе управления и когда контактный принцип измерения является рациональным выбором.


Как работает потенциометрический датчик

Принцип работы потенциометрического датчика основан на преобразовании механического перемещения в электрический сигнал за счет изменения сопротивления.

На крайние выводы резистивного элемента подается постоянное напряжение. Подвижный контакт — щетка или курсор — механически связан с контролируемым объектом и перемещается по резистивной дорожке.

Когда положение контакта изменяется, меняется длина активного участка резистивного элемента между контактом и одним из крайних выводов. Вместе с этим изменяются сопротивление и выходное напряжение.

При линейной характеристике резистивного элемента изменение сигнала соответствует перемещению объекта.

Механическое перемещение → положение контакта → изменение сопротивления → изменение выходного напряжения → определение положения

Поэтому потенциометрический датчик можно рассматривать как своеобразную электрическую линейку положения.


Из чего состоит потенциометрический датчик

Несмотря на различия между конструктивными исполнениями, базовый принцип остается одинаковым.

Резистивный элемент

Резистивный элемент — измерительная дорожка с заданными электрическими характеристиками.

В линейном потенциометре она располагается вдоль рабочего диапазона датчика. При изменении положения контакта меняется сопротивление соответствующего участка дорожки.

Характеристики резистивного элемента непосредственно влияют на качество преобразования линейного перемещения в электрический сигнал.

Подвижный контакт — щетка или курсор

Щетка скользит по поверхности резистивного элемента и снимает сигнал в текущей точке.

Именно механическая связь щетки с измеряемым объектом позволяет определить его положение.

Поскольку между контактной группой и резистивной дорожкой существует физический контакт, потенциометрические датчики относятся к контактным датчикам положения.

Шток или механизм передачи движения

Механическое перемещение контролируемого объекта необходимо передать на контактную группу.

В зависимости от конструкции это может выполняться:

  • выдвижным штоком;
  • подвижной кареткой;
  • шарнирным механизмом;
  • подпружиненным штоком;
  • другим механическим элементом.

Корпус и направляющие

Корпус защищает внутренние элементы датчика, а направляющие обеспечивают правильное перемещение штока, каретки и контактной группы относительно резистивного элемента.


Что происходит внутри датчика при перемещении штока

Работу линейного потенциометра можно представить поэтапно.

Шаг 1. Рабочий орган оборудования изменяет положение.

Шаг 2. Его движение передается на шток, каретку или другой подвижный элемент датчика.

Шаг 3. Вместе с механическим элементом перемещается контактная щетка.

Шаг 4. Щетка занимает новое положение на резистивной дорожке.

Шаг 5. Изменяется соотношение сопротивлений участков резистивного элемента.

Шаг 6. Изменяется электрический сигнал.

Шаг 7. Система управления использует полученное значение для определения текущего положения механизма.

Таким образом датчик непрерывно преобразует координату подвижного элемента в электрическую величину.


Потенциометрический датчик как делитель напряжения

Простейшую электрическую модель потенциометрического датчика можно представить как делитель напряжения.

На крайние выводы резистивного элемента подается входное напряжение Uвх. Выходное напряжение Uвыхснимается между подвижным контактом и одним из крайних выводов.

При движении контакта изменяется отношение сопротивлений участков дорожки и, следовательно, выходное напряжение.

В упрощенном случае:

начало рабочего диапазона → минимальное выходное напряжение

середина рабочего диапазона → около половины входного напряжения

конец рабочего диапазона → выходное напряжение приближается к входному

Фактическая характеристика зависит от конструкции датчика, электрической схемы и подключенной нагрузки.


Что такое резистивная дорожка

Резистивная дорожка — один из основных элементов, определяющих работу линейного потенциометра.

Она представляет собой основание с нанесенным токопроводящим резистивным слоем. В конструкции могут применяться токопроводящие углеродные или металлополимерные материалы.

Подвижный контакт скользит вдоль дорожки, а его координата определяет электрическое сопротивление соответствующего участка.

Для линейного датчика особенно важно, чтобы электрическая характеристика резистивного элемента была предсказуемой по всей рабочей длине.

От свойств резистивного элемента и контактной системы зависят:

  • линейность;
  • стабильность сигнала;
  • повторяемость;
  • электрический шум;
  • ресурс контактной системы.


Почему потенциометрический датчик является контактным

В потенциометрической технологии положение определяется при физическом перемещении щетки по резистивной дорожке.

Это принципиально отличает ее от бесконтактных технологий измерения положения.

Контактная конструкция обеспечивает сравнительно простой принцип преобразования: механическое положение непосредственно связано с электрическим сигналом.

Одновременно наличие физического контакта означает, что при выборе датчика необходимо учитывать условия, влияющие на контактную пару:

  • интенсивность рабочих циклов;
  • скорость движения;
  • вибрацию;
  • загрязнение;
  • рабочую температуру;
  • механические нагрузки.

Поэтому ресурс потенциометрического датчика нельзя оценивать только по диапазону или точности — необходимо учитывать реальный режим работы оборудования.


Как читать характеристики потенциометрического датчика

В технической документации линейного потенциометра встречаются параметры, которые описывают не только точность, но и допустимую механику движения.

Особенно важно различать A.E., T.E. и M.E.

A.E. — рабочий электрический диапазон

A.E. — диапазон измерения, в пределах которого используется рабочая характеристика датчика.

Именно этот параметр в первую очередь сопоставляется с фактическим перемещением контролируемого механизма.

Например, если рабочий ход оборудования составляет 300 мм, необходимо подобрать датчик с соответствующим диапазоном A.E. и дополнительно проверить его механические размеры.

T.E. — электрический ход

T.E. характеризует электрически доступный участок перемещения контактного элемента.

Он может быть больше непосредственно рабочего диапазона A.E.

M.E. — механический ход

M.E. — допустимое механическое перемещение подвижной части датчика.

A.E., T.E. и M.E. — не одно и то же.

Поэтому выбирать линейный датчик только по общей длине штока или корпуса неправильно.


Что такое номинальное сопротивление

Номинальное сопротивление характеризует сопротивление резистивного элемента потенциометрического датчика.

В зависимости от конструкции и серии его значение может зависеть от длины измерения.

Номинальное сопротивление необходимо учитывать при проектировании электрической схемы и согласовании датчика с измерительной электроникой.


Что такое линейность потенциометрического датчика

В идеальном датчике одинаковое механическое перемещение должно приводить к одинаковому изменению выходного сигнала во всем рабочем диапазоне.

На практике реальная характеристика немного отклоняется от идеальной прямой.

Независимая линейность характеризует величину этого отклонения.

Чем меньше указанное значение линейности, тем точнее электрическая характеристика соответствует фактическому линейному положению.


Линейность и повторяемость — в чем разница

Эти параметры часто ошибочно воспринимают как одну характеристику точности.

Линейность показывает, насколько зависимость выходного сигнала от положения соответствует идеальной прямой во всем диапазоне.

Повторяемость показывает способность датчика воспроизводить одинаковый результат при повторном возвращении механизма в одну и ту же точку.

Например, датчик может стабильно возвращать практически одинаковое значение в определенном положении — то есть иметь хорошую повторяемость — но при этом иметь определенное отклонение характеристики от идеальной прямой.

Поэтому при подборе датчика эти параметры необходимо оценивать отдельно.


Какие еще параметры важны при выборе

Максимальная рабочая скорость

Показывает допустимую скорость движения штока, каретки или другого измерительного элемента.

Превышение допустимой скорости может негативно влиять на контактную систему и ресурс.

Ресурс

Для контактного датчика ресурс является одним из ключевых эксплуатационных параметров.

Он показывает количество циклов, на которое рассчитана конструкция при предусмотренных условиях работы.

Рабочая температура

Необходимо учитывать как температуру окружающей среды, так и допустимую температуру непосредственно в зоне эксплуатации датчика.

Степень защиты IP

Показывает уровень защиты корпуса от твердых частиц и воды.

Габариты корпуса

Рабочий диапазон не равен полной длине датчика. Перед заказом необходимо проверить монтажные размеры всей конструкции.

Способ крепления

Выбор зависит от кинематики механизма: жесткое крепление, шарнирное соединение, каретка, крепежные скобы и другие варианты.


Как подключается потенциометрический датчик

Базовый потенциометрический датчик может использоваться как резистивный элемент или делитель напряжения.

В трехпроводной схеме используются:

  • первый край резистивной дорожки
  • второй край резистивной дорожки
  • подвижный контакт

На крайние выводы подается напряжение, а с подвижного контакта снимается сигнал, соответствующий его положению.

Конкретная электрическая схема всегда должна соответствовать документации выбранного датчика и требованиям подключаемого оборудования.


2-проводное и 3-проводное подключение

При трехпроводном подключении потенциометр используется как делитель напряжения: задействованы оба края резистивного элемента и подвижный контакт.

В двухпроводной схеме устройство может использоваться как переменное сопротивление.

Выбор схемы зависит от измерительной задачи, исполнения датчика и последующей обработки сигнала.

Для промышленной системы автоматизации необходимо учитывать не только сам датчик, но и характеристики аналогового входа или используемого преобразователя.


Как подключить потенциометрический датчик к ПЛК

Не каждый ПЛК предназначен для непосредственной работы с резистивным выходом.

Если системе управления необходим унифицированный промышленный сигнал, между потенциометрическим датчиком и контроллером используется преобразователь.

Схема выглядит следующим образом:

Линейное перемещение

Потенциометрический датчик

Резистивный сигнал

Преобразователь

0–5 В / 0–10 В / 4–20 мА / RS485

ПЛК / АСУ ТП / система управления

Конкретный вариант выхода зависит от датчика и применяемого преобразователя.


Зачем нужен преобразователь сигнала

Преобразователь согласует исходный сигнал потенциометрического датчика с системой промышленной автоматизации.

Это позволяет использовать механически подходящий потенциометрический датчик даже тогда, когда ПЛК ожидает стандартный аналоговый или цифровой сигнал.

В линейке ТрейсЛайн предусмотрены внешний преобразователь ТЛПР-01 и преобразователь ТЛПР-02, интегрируемый в разъем.


ТЛПР-01 — внешний преобразователь

ТЛПР-01 устанавливается отдельно от датчика и предназначен для преобразования его выходного сигнала.

Устройство монтируется на стандартную DIN-рейку 35 мм, поэтому преобразователь удобно размещать в шкафу управления.

Такой вариант подходит, когда электронную часть необходимо отделить от механической точки измерения.


ТЛПР-02 — преобразователь в разъеме

ТЛПР-02 позволяет разместить преобразование непосредственно в электрическом подключении датчика.

Для соответствующих исполнений доступны:

0–5 В

0–10 В

4–20 мА

RS485

Это позволяет получить необходимый промышленный сигнал без размещения отдельного преобразователя непосредственно рядом с ПЛК.


0–10 В или 4–20 мА — какой сигнал выбрать

Выбор выходного сигнала определяется архитектурой системы управления.

0–10 В

Распространенный аналоговый сигнал для подключения к соответствующим входам промышленной автоматики.

4–20 мА

Токовый интерфейс, широко применяемый в промышленной автоматизации.

0–5 В

Аналоговый сигнал напряжения для совместимых измерительных систем.

RS485

Цифровой интерфейс для подключения к совместимым системам управления.

Не следует выбирать тип сигнала отдельно от оборудования: сначала необходимо проверить, какой вход предусмотрен в ПЛК или контроллере.


Какие бывают потенциометрические датчики линейного перемещения

Конструкция датчика определяется тем, каким образом движение контролируемого объекта передается на измерительный элемент.

С выдвижным штоком

Перемещение рабочего органа непосредственно передается на шток.

Такая конструкция подходит для множества классических задач измерения линейного хода.

С шарнирным креплением

Датчик устанавливается между двумя элементами механизма и измеряет изменение расстояния между ними.

С подвижной кареткой

Движение передается на каретку, перемещающуюся вдоль корпуса.

Такая конструкция позволяет реализовать увеличенные диапазоны без применения длинного выдвижного штока.

Компактные

Используются там, где монтажное пространство ограничено.

С возвратной пружиной

После снятия механического воздействия шток автоматически возвращается в исходное положение.

Такие конструкции удобны для повторяющихся контактных измерений.

Подобрать датчик по конструкции →


Где применяются потенциометрические датчики

Потенциометрический датчик применяется не столько в конкретной отрасли, сколько для определенной функции — контроля линейного положения механизма.

Контроль положения рабочего органа

Система управления получает информацию о текущей координате подвижной части машины.

Измерение хода

Датчик позволяет контролировать перемещение между исходным и конечным положением механизма.

Позиционирование

Сигнал положения используется системой автоматизации для управления движением оборудования.

Контроль дозирующих механизмов

Изменение положения исполнительного узла преобразуется в электрический сигнал.

Контроль технологических механизмов

Датчик используется для определения текущего положения подвижных элементов производственного оборудования.

Испытательные и измерительные стенды

Компактные и подпружиненные исполнения позволяют контролировать повторяющиеся перемещения и положение деталей.


В каком оборудовании используются линейные потенциометры

Потенциометрические датчики могут применяться в:

  • термопластавтоматах;
  • оборудовании для производства пластиковых бутылок;
  • упаковочных и фасовочных машинах;
  • дозаторах и дозирующих узлах;
  • деревообрабатывающем оборудовании;
  • стекольном оборудовании;
  • полиграфических машинах;
  • конвейерных и упаковочных линиях;
  • гидравлических и пневматических системах;
  • текстильном оборудовании;
  • испытательных стендах;
  • оборудовании для обработки листового металла;
  • медицинском оборудовании;
  • роботизированных и автоматизированных механизмах.

В каждом случае необходимо отдельно проверять диапазон, скорость, ресурс, конструкцию крепления и условия эксплуатации.


Преимущества потенциометрических датчиков

Потенциометрическая технология остается востребованной благодаря сочетанию простоты измерительного принципа и практичности.

К преимуществам относятся:

  • непосредственная связь положения с электрическим сигналом;
  • относительно простая конструкция;
  • отсутствие необходимости подсчитывать импульсы перемещения;
  • компактные исполнения;
  • широкий выбор механических конструкций;
  • возможность получения резистивного сигнала;
  • возможность преобразования в стандартные промышленные сигналы;
  • экономичность по сравнению со многими бесконтактными технологиями;
  • удобство интеграции в большое количество промышленных механизмов.

Какие ограничения есть у потенциометрического датчика

Главная особенность технологии — физический контакт между щеткой и резистивной дорожкой.

Поэтому потенциометрический датчик необходимо выбирать с учетом ресурса.

На срок службы могут влиять:

  • количество циклов;
  • скорость движения;
  • состояние контактной поверхности;
  • вибрация;
  • загрязнение;
  • температура;
  • механические нагрузки;
  • правильность установки.

Это не означает, что потенциометрические датчики имеют небольшой ресурс. Для промышленных серий ресурс может исчисляться десятками и сотнями миллионов циклов. Однако контактный принцип необходимо учитывать при сравнении технологий.


Потенциометрический или магнитострикционный датчик

Обе технологии измеряют положение, но используют принципиально разные способы получения координаты.

ПараметрПотенциометрический датчикМагнитострикционный датчик
ПринципКонтактныйБесконтактный
Контакт измерительного элементаЕстьНет
Износ контактной парыНеобходимо учитыватьОтсутствует
Получение абсолютного положенияДаДа
КонструкцияОтносительно простаяБолее сложная измерительная система
Стоимость решенияОбычно нижеОбычно выше
Интенсивная циклическая эксплуатацияЗависит от ресурса контактной системыОдно из преимуществ бесконтактного принципа
Типичная задачаЭкономичный контроль линейного положенияОтветственное бесконтактное измерение

Нельзя сказать, что одна технология универсально лучше другой.

Потенциометрический датчик рационален, если условия допускают контактный принцип и требуемый ресурс обеспечивается выбранной моделью.

Магнитострикционный датчик стоит рассматривать, когда принципиально важно бесконтактное измерение или условия эксплуатации предъявляют соответствующие требования к ресурсу и конструкции измерительной системы.

Подробнее о магнитострикционных датчиках


Потенциометрический или индуктивный датчик

Индуктивные датчики положения используют электромагнитный принцип и не требуют скользящего контакта по резистивной дорожке.

При выборе необходимо сравнивать не только точность, но и:

  • необходимый диапазон;
  • доступное пространство;
  • способ монтажа;
  • условия эксплуатации;
  • требуемый сигнал;
  • стоимость системы.

Для длинных линейных перемещений и определенных механических конструкций потенциометрический датчик может оказаться более простым решением.


Потенциометрический или оптический датчик

Оптические системы определяют положение посредством оптического считывания и также не используют резистивную контактную пару.

Однако принцип работы предъявляет собственные требования к конструкции, монтажу и условиям эксплуатации.

Поэтому сравнивать технологии только по одному показателю точности некорректно — датчик выбирается под конкретный механизм и среду эксплуатации.


Когда потенциометрический датчик — рациональный выбор

Потенциометрическую технологию стоит рассматривать, если:

  • требуется измерять линейное положение или ход;
  • допустим контактный принцип;
  • необходима сравнительно простая измерительная система;
  • важна экономичность решения;
  • рабочий цикл соответствует ресурсу выбранного датчика;
  • имеется подходящая механическая конструкция;
  • требуется резистивный или преобразованный промышленный сигнал.

Когда лучше выбрать бесконтактную технологию

Бесконтактный датчик стоит рассматривать, если механический контакт измерительной системы нежелателен по условиям задачи или оборудование работает в режиме, для которого отсутствие контактного износа является принципиальным преимуществом.

При выборе между потенциометрической и бесконтактной технологией необходимо учитывать весь рабочий цикл оборудования, а не только первоначальную стоимость датчика.


Как выбрать потенциометрический датчик

Правильный подбор лучше выполнять последовательно.

Что необходимо измерять?

Положение, ход или перемещение рабочего органа.

Как движение можно передать на датчик?

Штоком, шарнирным соединением, кареткой или контактным подпружиненным механизмом.

Какой необходим рабочий диапазон A.E.?

Определяется фактическим ходом оборудования.

Какие условия эксплуатации?

Температура, скорость, вибрация, загрязнение и количество рабочих циклов.

Какая точность необходима?

Проверяются линейность и повторяемость.

Какой сигнал принимает система управления?

Резистивный, 0–5 В, 0–10 В, 4–20 мА или RS485.

Поместится ли датчик в узел?

Проверяются полная длина, размеры корпуса, механический ход и крепление.

Перейти к подбору датчика по конструкции


Частые ошибки при выборе потенциометрического датчика

Выбирать датчик только по длине измерения

Одинаковый диапазон не означает одинаковую конструкцию. Необходимо учитывать способ передачи движения и крепления.

Путать A.E. и механический ход

Рабочий диапазон измерения и допустимое механическое перемещение — разные параметры.

Не учитывать полную длину корпуса

Датчик с диапазоном 500 мм будет физически длиннее 500 мм.

Путать линейность и повторяемость

Это разные метрологические характеристики.

Игнорировать максимальную скорость

Для контактного механизма скорость движения является важным эксплуатационным параметром.

Не учитывать количество циклов

Для потенциометрической технологии ресурс контактной системы необходимо сопоставлять с режимом оборудования.

Сначала выбирать выходной сигнал, а потом механику

Рациональнее сначала подобрать механически подходящий датчик, а затем решить вопрос согласования его сигнала с системой управления.

Не проверять вход ПЛК

Перед выбором 0–10 В, 4–20 мА или другого интерфейса необходимо определить, какой сигнал поддерживает система управления.


Потенциометрические датчики ТрейсЛайн

После определения принципа, диапазона и подходящей механической конструкции можно перейти к выбору конкретного исполнения.

В линейке ТрейсЛайн представлены несколько конструктивных вариантов.

ТЛР-KTC

Потенциометрический датчик с выдвижным штоком для непосредственного контроля линейного перемещения.

ТЛР-KPC

Исполнение с шарнирным присоединением с двух сторон для установки между элементами механизма.

ТЛР-KTF

Датчик без приводного штока с подвижной кареткой для увеличенных диапазонов измерения.

ТЛР-KPA1

Компактное исполнение для ограниченного монтажного пространства.

ТЛР-KPY2

Датчик с возвратной пружиной для повторяющихся контактных измерений.

Здесь мы намеренно не превращаем страницу в каталог: подробное сравнение серий, диапазоны и подбор по конструкции вынесены на отдельную коммерческую страницу.


Как производится потенциометрический датчик

Качество линейного потенциометра определяется не только внешним корпусом. Существенную роль играют резистивный элемент, контактная группа, точность взаимного расположения элементов и контроль электрической характеристики.

Производство потенциометрических датчиков ТрейсЛайн организовано на партнерской производственной площадке по ТУ ТрейсЛайн и под контролем качества ТрейсЛайн.

Контролируются материалы, резистивные элементы и параметры готового изделия. На площадке ТрейсЛайн выполняются крупноузловая сборка и финальный контроль ОТК.


Часто задаваемые вопросы

Что такое потенциометрический датчик?

Это контактный датчик положения, преобразующий механическое перемещение в изменение электрического сигнала с помощью резистивного элемента и подвижного контакта.

Потенциометрический и резистивный датчик — это одно и то же?

В контексте линейных датчиков положения термин «резистивный датчик» часто используется для обозначения потенциометрического принципа, основанного на изменении сопротивления.

Как работает линейный потенциометр?

Подвижный контакт перемещается по резистивной дорожке. Вместе с его положением изменяются сопротивление участка и снимаемый электрический сигнал.

Что измеряет потенциометрический датчик?

Он может использоваться для определения линейного положения, перемещения или хода механизма.

Потенциометрический датчик абсолютный или инкрементальный?

Положение определяется непосредственно текущим положением контакта на резистивном элементе и не требует подсчета импульсов от предыдущей координаты.

Что такое A.E.?

A.E. — рабочий электрический диапазон измерения.

Что такое T.E.?

T.E. характеризует электрический ход контактного элемента.

Что такое M.E.?

M.E. — механический ход подвижного элемента датчика.

Чем линейность отличается от повторяемости?

Линейность характеризует отклонение характеристики во всем диапазоне, а повторяемость — способность воспроизводить одинаковый результат при возвращении в одну точку.

Что такое номинальное сопротивление?

Это электрическое сопротивление резистивного элемента датчика.

Изнашивается ли потенциометрический датчик?

Контактная технология предполагает механическое взаимодействие щетки с резистивной дорожкой, поэтому контактный износ необходимо учитывать.

Какой ресурс у потенциометрического датчика?

Он зависит от конкретной модели и условий эксплуатации. Для промышленных решений ресурс может превышать 100 миллионов циклов.

Можно ли подключить потенциометрический датчик напрямую к ПЛК?

Это зависит от типа входа ПЛК. В некоторых системах требуется преобразователь сигнала.

Можно ли получить выход 0–10 В?

Да, для соответствующих решений сигнал может быть преобразован в 0–10 В.

Можно ли получить 4–20 мА?

Да, при использовании соответствующего преобразователя или исполнения.

Есть ли RS485?

Для соответствующих решений возможно преобразование сигнала в RS485.

Что лучше: 0–10 В или 4–20 мА?

Выбор зависит от архитектуры системы управления, расстояния передачи и имеющихся входов контроллера.

Какой датчик выбрать для большого хода?

Помимо диапазона необходимо учитывать конструкцию. Для увеличенных перемещений существуют датчики с подвижной кареткой без длинного приводного штока.

Какой датчик выбрать, если мало места?

Для таких задач существуют компактные потенциометрические датчики.

Для чего нужна возвратная пружина?

Она возвращает шток в исходное положение после прекращения механического воздействия и удобна для повторяющихся контактных измерений.

Где применяются потенциометрические датчики?

В промышленном оборудовании, где требуется контроль линейного положения или хода: термопластавтоматах, упаковочных машинах, дозаторах, деревообрабатывающем оборудовании, испытательных стендах, гидравлических и пневматических системах и других механизмах.

Чем потенциометрический датчик отличается от магнитострикционного?

Потенциометрический использует механический контакт с резистивной дорожкой. Магнитострикционный принцип позволяет измерять положение бесконтактно.

Как понять, подойдет ли потенциометрический датчик для моего оборудования?

Нужно сопоставить диапазон, конструкцию механизма, скорость, количество циклов, условия эксплуатации, точность, способ монтажа и требуемый сигнал.


От принципа работы — к конкретному датчику

Если вы только определяете технологию измерения, используйте эту страницу как технический справочник.

Если уже известна задача, следующий этап — подобрать конкретную конструкцию:

выдвижной шток → шарнирное крепление → подвижная каретка → компактное исполнение → возвратная пружина.

Для этого на отдельной странице ТрейсЛайн собран каталог потенциометрических датчиков с подбором по механике узла, диапазону измерения и способу подключения.