Schaltverstärker im M12-Steckverbinder – Kompaktlösung von IPF für induktive Sensoren

Mit der IVA0012T stellt IPF eine Anschlussleitung mit integriertem Schaltverstärker im M12-Stecker vor. Die Lösung wurde eigens für induktive Sensoren entwickelt, die sich in einem erweitertem Temperaturbereich einsetzen lassen.

Die Anschlussleitung IVA0012T von IPF integriert bereits den Schaltverstärker im M12-Steckverbinder (oben), wodurch bei der Installa-tion nicht nur eine komplette Baugruppe entfällt, sondern auch die Anzahl an Steckerbindungen als potenzielle Fehlerquellen redu-ziert wird. (Bild: ipf electronic gmbh)

„Schaltverstärker im M12-Steckverbinder – Kompaktlösung von IPF für induktive Sensoren“ weiterlesen

Besonders kurz, robust und mit hoher Reichweite: Induktiver Sensor von ipf electronic für Temperaturen bis +140° C

ipf electronic stellt mit dem induktiven Sensor IB30912V einen besonders kurzen Näherungsschalter mit hoher Reichweite für einen erhöhten Temperaturbereich bis +140° C vor.

Der Näherungsschalter IB30912V ist extrem robust und temperaturbeständig bis +140° C. Aufgrund der sehr kurzen Bauform bietet sich diese Lösung für eine besonders platzsparende Montage in Applikationen mit besonders rauen Umgebungsbedingungen an. (Bild: ipf electronic gmbh)

„Besonders kurz, robust und mit hoher Reichweite: Induktiver Sensor von ipf electronic für Temperaturen bis +140° C“ weiterlesen

Induktive IO-Link-Sensoren: Kosten senken, Flexibilität steigern

Induktive Sensoren halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand und ermöglichen dank IO-Link einen flexiblen, kosteneffizienten Einsatz. (Bild: ipf electronic gmbh)

Induktive Sensoren sind äußerst robust und werden daher nicht zuletzt wegen ihrer „Nehmerqualitäten“ in der metallverarbeitenden Industrie zur berührungslosen Abfrage von Objekten geschätzt. Jüngste Gerätegenerationen mit IO-Link ermöglichen nicht nur einen vielseitigeren mithin flexibleren Einsatz, sondern bieten überdies Potenziale für Kosteneinsparungen.

„Induktive IO-Link-Sensoren: Kosten senken, Flexibilität steigern“ weiterlesen