接近开关简介word版
- 格式:doc
- 大小:266.50 KB
- 文档页数:19
PT进口重要接近开关、光栅功能介绍IRB-B03V/B04V/B05V/B06V/B07V/B08VB08VB06VB07VB05VB03VB04VB13V/B14V/B16VB13VB14VB16VB12V/B13RSTO-81V/81R B12VB13RSTO-B81RSTO-B81VSPK-81V/81RSPK81VSPK81RB15V/B20VB15VB20V功能:车身水平检测B12V与B13R同时为”1”时,检测雪橇水平度,要求B15/B16/B17/B18均无阻挡IRB20逻辑顺序检测B03V-B07V信号变化违反正常运行的逻辑将报警B08V空位检测B08V与B04V都空的情况下,中间任意一个光栅被遮挡即报警B13V/B14V/B15V/B16V位置检测B13V不可与其他几个接近开关同时得信号B14V不可与B15V/B16V同时得信号否则报警B13V超时报警B13V接近开关两次触发之间不能超过44个脉冲(来自驱动站编码器B91),否则报警B14V/B15V/B16V超时报警内容同B13V吊架顺序检测马达运转情况下,Pitch间隔(后吊架与前吊架的间隔)不能大于34个脉冲,否则报警STO020没有关闭雪橇过B05V/B07V时STOPER没有升起,报警STO020没有打开吊架触发B14V时,STOPER必须是打开状态,否则报警SKP020没有收回吊架触发B14V时,PUSHER必须是收回状态,否则报警T1仇烈2005-7-18(注:素材和资料部分来自网络,供参考。
请预览后才下载,期待你的好评与关注!)。
接近开关的种类范文开关是用来控制电路通断的一种电气设备,广泛应用于各种电气设备和系统中。
根据不同的分类标准,开关可以分为多种类型。
下面将介绍一些常见的接近开关的种类并简要介绍其原理和应用。
1. 机械式接近开关(Mechanical Proximity Switch)机械式接近开关是一种基于机械原理的开关,通常由移动活动件和固定开关件组成。
当移动活动件靠近或离开固定开关件时,开关状态发生改变。
常见的机械式接近开关有限位开关、浮子开关等。
-限位开关:由活动杆、弹簧和触点组成,应用于控制机械设备位置、速度等参数。
-浮子开关:利用浮子的浮沉来控制开关动作,主要应用于液位控制系统中。
2. 光电式接近开关(Photoelectric Proximity Switch)光电式接近开关是一种利用光的原理进行感应的开关。
常见的光电式接近开关有光电开关、红外开关等。
-光电开关:通过光电二极管和光敏电阻等光电元器件实现光的辐射和感应,广泛应用于自动控制和安全保护系统。
-红外开关:利用红外线的辐射和接收来感应物体的接近,可应用于人体感应开关、安防系统等。
3. 磁电式接近开关(Magnetic Proximity Switch)磁电式接近开关是利用磁场的变化来感应物体的接近,主要包括磁敏开关、霍尔开关等。
-磁敏开关:由磁敏电阻和磁场产生器组成,当感应物体接近或离开时,磁敏电阻的电阻值发生变化,从而控制开关状态。
-霍尔开关:利用霍尔元件对磁场的敏感性,当物体靠近时,磁场的变化将引起霍尔元件的反应,从而控制开关状态。
4. 容电式接近开关(Capacitive Proximity Switch)容电式接近开关是利用电容的变化来感应物体的接近。
与触电开关不同的是,容电式接近开关无需物体直接触摸,只需物体靠近感应区域即可。
广泛应用于非金属物体的检测、物体计数等领域。
5. 超声波接近开关(Ultrasonic Proximity Switch)超声波接近开关利用超声波传感器来感应物体的接近。
接近开关简介1、接近开关简介电子接近开关-又称无接触、无触点开关,是理想的电子开关量传感器。
当金属检测体接近开关的检测区域,开关就能无接触、无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程。
即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,也是一般机械式行程开关所不能相比的。
接近开关按检测方式分类主要有电感式接近开关、光电式接近开关、电容式接近开关和超声波式接近开关,因此可广泛应用于现代轻工、机械、钢铁、冶金、化工、电力、交通、矿山、军工、科研等领域。
海光独创的技术,已获得国家多项专利权。
电感式接近开关工作原理:电感式接近开由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。
振荡器产生一个交变磁场。
当金属物体 接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属物体内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。
振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开磁信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式这检测目的。
物体离传感器越近,线圈内的阻尼就越大,阻尼越大,传感器振荡器的电流越小。
电感式接近开关特性:◆ 主要特性 Main features以高频振荡型接近传感器 (前面检测器)为代表例,概略说明接近传感器的一般特性。
Take high frequency oscillation type proximity sensor(front detector)as representative example to briefly explain general features of proximity switch项目 Item说明Explanation特性Features检测物体的大小和检测距离The sizeof detectedobject and detection distance◎ 检测物体为正方型金属板,厚度恒 定(t=1mm),改变其边长dmm 时的检测距 离X 进行测定。
1 接近开关接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。
产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。
当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。
在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
2 性能特点在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。
利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。
通常把这个距离叫“检出距离”。
但不同的接近开关检出距离也不同。
有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。
不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。
这种响应特性被称为“响应频率”。
3 种类因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:3.1 无源接近开关这种开关不需要电源,通过磁力感应控制开关的闭合状态。
当磁或者铁质触发器靠近开关磁场时,和开关内部磁力作用控制闭合。
特点:不需要电源,非接触式,免维护,环保。
接近开关有两线、三线之分,三线制的有PNP、NPN两种接法,分别对应相应的PLC输入点,比如源型和漏型的输入点。
接线时可以根据线的颜色区分,棕色或者红色接电源正极,蓝色接电源负极,黑色接输入信号。
一、性能特点在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。
利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。
通常把这个距离叫“检出距离”。
不同的接近开关检出距离也不同。
有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。
不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。
这种响应特性被称为“响应频率”。
二、种类因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:1.涡流式接近开关这种开关有时也叫电感式接近开关。
它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。
这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。
这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
2.电容式接近开关这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。
这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。
当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。
这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
3.霍尔接近开关霍尔元件是一种磁敏元件。
利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。
当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。
接近开关NPN和PNP区别(初学必读!)在市场上不同类型的接近开关当中,除二线制开关以外,无论是在工程设计时选型还是使用安装时都需要考虑传感器与系统(PLC)的输出连接方式。
大多数的接近开关输出回路无论是NPN型还是PNP型都是属集电极开路输出信号形式(AC型除外),且都具有最基本的3条信号线,其分别为(VCC;GND;OUT),也有4线制的OUT(NO+NC)。
一、NPN型、PNP型输出线定义要素首先我们对3条信号线定义或称呼进行说明:1. VCC:即为电源,又称为+V;(俗称电源正极,接红色或褐色线)。
2. GND:即为接地线,又称为0V;(俗称电源负极,接蓝色线)。
3. OUT:即为信号输出线,又称为负载;(接黑色(或白色)线)。
接着单纯的说明NPN型、PNP型代表的意思:NPN型:可简称N型,N表示信号端为负电压输出;内部开关连接于信号端与负极。
PNP型:可简称P型,P表示信号端为正电压输出;内部开关连接于信号端与正极。
同时两种类型都有NO(常开)型或NC(常闭)型不同的输出常态,在选型时单纯的选择NPN型或PNP型输出均是不全面的描述。
从信号端而言NPN型或PNP型严格来说应为如下情况:但是在实际应用中往往不仅仅简单了解信号端输出类型就能知道自己所需要的接近开关、光电开关、传感器之类的接线方法是否正确,还需要了解对具体应用的输入输出信号和电源。
多凯科技作为专业的传感器制造商,在多年与客户的接触中总结出,在实践中有直接连接中间继电器或者连接单片机使用的,也有连接PLC使用的,接入方式不同,对应的信号线接法也就不同,整理应用如下。
二、接近开关、光电开关接线方法接近开关是传感器中的一种,其连接并非单一形式,通用最多的是三线式;两线式相对简单,另四线连接方式也是基于三线的基础应需而产生的。
总合类型为:1. 二线制传感器: 1-1、NO(常开型)1-2、 NC (常闭型)注:二线制分AC(交流)和DC(直流)2. 三线制传感器: 2-1、NPN - NO(常开型)2-2、 NPN – NC(常闭型)2-3、PNP - NO(常开型)2-4、PNP – NC(常闭型)3. 四线制传感器: 3-1、NPN( NO + NC)常开+常闭型3-2、PNP(NO + NC)常开+常闭型4. 接线图4-1、NPN型工作工程NPN型接近开关用于正极共点(COM),传感器内部开关是信号输出线OUT 与GND(0V)电源“-”极相连,相当于OUT信号输出低电平。
接近开关工作原理1、概述接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。
根据操作原理,接近传感器大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。
特点:● 非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。
● 无触点输出,操作寿命长。
● 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。
● 反应速度快。
● 小型感测头,安装灵活。
2、类型(1)按配置来分(2)、按检测方法分●通用型:主要检测黑色金属(铁)。
●所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。
●有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。
3、高频振荡型接近传感器的工作原理电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。
振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以至停振。
振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。
下面为详细介绍:(1)通用型接近传感器的工作原理振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场。
当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流)。
随着目标物接近传感器,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。
然后,振荡减弱直至停止。
传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。
振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同。
(2)所有金属型传感器的工作原理所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。
和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。
目标物接近传感器时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。
传感器检测到这个变化并输出检测信号。
(3)有色金属型传感器工作原理有色金属传感器基本上属于高频振荡型。
它有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。
接近开关产品简介:接近开关是种开关型传感器(即无无触点开关),它即有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。
产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。
在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。
接近开关具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。
因此到目前为止,接近开关的应用范围日益广泛,其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。
一、接近开关的主要功能1.检验距离检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
2.尺寸控制金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。
3.检测物体存在有否检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
4.转速与速度控制控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
5.计数及控制检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
6.检测异常检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启 停。
7.计量控制产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
8.识别对象根据载体上的码识别是与非。
9.信息传送ASI(总线)连接设备上各个位置上的传感器在生产线(50-100米)中的数据往返传送等。
二、接近开关的选型对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。
接近开关简介一、性能特点在各类开关中,有一种对接近它的物体有感知能力的元件——位移传感器。
利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。
通常把这个距离叫“检出距离”。
不同的接近开关检出距离也不同。
有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。
不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。
这种响应特性被称为“响应频率”。
二、种类因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:1.涡流式接近开关这种开关有时也叫电感式接近开关。
它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。
这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。
这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
2.电容式接近开关这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。
这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。
当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。
这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
3.霍尔接近开关霍尔元件是一种磁敏元件。
利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。
当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。
这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
4.光电式接近开关利用光电效应做成的开关叫光电开关。
将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。
当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。
接近开关简介一、性能特点在各类开关中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器。
利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。
当有物体移向接近开关,并接近到一定距离时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。
通常把这个距离叫“检出距离”。
不同的接近开关检出距离也不同。
有时被检测验物体是按一定的时间间隔,一个接一个地移向接近开关,又一个一个地离开,这样不断地重复。
不同的接近开关,对检测对象的响应能力是不同的。
这种响应特性被称为“响应频率”。
二、种类因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:1.涡流式接近开关这种开关有时也叫电感式接近开关。
它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。
这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。
这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
2.电容式接近开关这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。
这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。
当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。
这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
3.霍尔接近开关霍尔元件是一种磁敏元件。
利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。
当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。
这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
4.光电式接近开关利用光电效应做成的开关叫光电开关。
将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。
当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可“感知”有物体接近。
5.热释电式接近开关用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关。
这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上,当有与环境温度不同的物体接近时,热释电器件的输出便变化,由此便可检测出有物体接近。
6.其它型式的接近开关当观察者或系统对波源的距离发生改变时,接近到的波的频率会发生偏移,这种现象称为多普勒效应。
声纳和雷达就是利用这个效应的原理制成的。
利用多普勒效应可制成超声波接近开关、微波接近开关等。
当有物体移近时,接近开关接收到的反射信号会产生多普勒频移,由此可以识别出有无物体接近。
三、主要用途接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。
在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。
在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。
在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
四、选用注意事项在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。
因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。
当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。
若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。
则应选用电容式接近开关。
这种开关的响应频率低,但稳定性好。
安装时应考虑环境因素的影响。
若被物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格最低。
在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。
光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影。
因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。
在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。
有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。
电感式传感器1.电感式传感器工作原理电感式传感器由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。
振荡器产生一个交变磁场。
当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。
振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
2.传感器选型指南选择的依据是要决定哪一个是合适的传感器原理。
这取决于将要测定的目标的材料。
如果目标是金属的,那么需要一个电感传感器。
如果目标是塑料做的,纸做的;或(油基或水基)流体、颗粒、或者粉末,那么需要一个电容传感器。
如果目标带有磁性,那么电磁传感器是合适的。
为你的应用选择最佳传感器的4个步骤:步骤1 按外壳形状步骤2 按动作距离步骤3 按电气数据和输出形式步骤4 按其它技术参数步骤1 按外壳形状圆柱形传感器这此传感器在它们的正面有一个感应区域,指向轴线方向。
现有的直径是从3mm(没有螺纹)和4mm(有螺纹),一直到// 现有的罩壳材料有:★ 高级不锈钢★ 黄铜,镀镍或者复盖聚四氟乙稀★ 塑料矩形传感器槽型传感器步骤2 按动作距离动作距离是一个接近开关的最重的特征。
根据物理原理,对于电感传感器和电容传感器,可以应用下面的近似公式:S≤D/2式中,D是传感器的传感面直径。
S是传感器的动作距离动作距离的定义当用标准测试板轴向接近开关感应面,使开关输出信号发生变化时测量的开关感应面和测试板之间的距离。
标准测试板尺寸:其边长或为传感器的直径,或为3Sn(3倍额定动作距离)取二者中较大者,厚度为1mm材料:为ST37或碳钢例如:传感器直径为D=18mmSn=5mm则D(18mm)>3Sn(3X5mm=15mm)取18X18X1 为标准测试板如直径为D=18mm则D(18mm)<3Sn(3X8=24mm)则D(18mm)<3Sn(3X8=24mm)取24X24X1 为标准测试板额定动作距离Sn开关设计时理想的动作距离,即不考虑制造及外部条件所引起的偏差。
有效动作距离Sr开关在额定工作电压及室温下(23±50℃)测得的动作距离0.9Sn£Sr £1.1Sn可用动作距离Su开关在允许的环境温度-25℃--+70℃下,输入电压在额定电压的85%到110%范围内,测得的动作距离0. 9Sr£Su £1.1Sr可靠动作距离Sa在这个动作距离内,开关的动作是可靠的0£Sa £0.81Sn重复精度是指在外壳温度为(23±5)℃,相对湿度为随机的,供电电压为Ue±5%,在8个小时的范围内进行测量所产生的有效作用距离的变化量:R£0.1S r回环宽度H当测试板靠近接近开关和当测试板离开接近开关时所获得的两个开关点之间的距离差。
这个距离差是相对于有效作用距离的百分数来表示,测量的环境温度为(23±5)℃,和在额定的工作电压范围内:测量动作距离时,标准测试板必须轴向接近开关,然而,如果测试板在有效传感区内横向移动,则会获得不同的动作距离,并且与离开轴线的距离有关。
对于槽型传感器,响应只和目标插入槽口中的深度有关。
衰减系数影响动作距离的因素衰减(或阻尼)材料的性质起了重要的作用,这可以用衰减系数来描述。
衰减系数是指某一种材料的动作距离相对于ST37号钢减少了多少。
衰减系数越小,则对于某种特定材料的动作距离就越小。
对于电容传感器特征参数是相对介电常数齐平/非齐平安装齐平安装:传感器埋入金属性基座内,其有效感应工作表面与基座面齐平。
非齐平安装:传感器不可埋入从属性基座内,其有效感应工作表面必须与其座保持一定的尺寸。
最大的可能动作距离(与直径有关)是用非齐平式传感器来获得的。
齐平式安装的电感传感器和电容传感器有这些优点:它们有更好的机械保护性能,与非齐平式安装的传感器相比较,对于错误的电影响的灵敏度更低。
这些都是通过一个专门的内部屏蔽环来获得的。
齐平式安装的传感器与非齐平式安装的传感器相比较,其作用距离大约是后者的69%。
传感器常常被一个先靠着一个地进行安装。
为了避免相互之间的干扰,应该保持由表中给出的最小间隙C。
步骤3 按电气数据和输出型式直流二线制负载必须串接在传感器内进行工作。
有短路保护和极性变换保护。
这些传感器的电源和负载分开连接。
它们有过载保护、短路保护和极性保护,它们的剩余电流可以忽略不计。
直流四线制这些传感器与三线制相同,只是同时提供一个常闭和一个常开输出。
交流二线制负载必须串接在传感器内工作。
根据其功能,在开关断开的情况下,会有一个小的剩余电流过。
接通时会有一个电压降。
NAMUR型二型二线制NAMUR传感器是一种仅仅包含一振荡器的二线制传感器。
该传感器的内阻随着感应目标的远近,而发生变化,相应的电流也随之变化。
并联和串联连接接近开关可以采用并联或串联的连接,以实现简单的逻辑功能(与、或、与非、或非)。
与机械开关组合在一起也是可能的。
根据防暴规定,NAMUR传感器不能采用并联或串联的连接。
三线直流与四线直流传感器的串联当串联时,电压降相加,单个传感器的接通延时间相加三线直流与四线直流传感器并联双线交流传感器的串联常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了在负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。
机械开关与交流传感器的并联断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭合的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t£80ms)避免了立即的通断动作.补偿方法:将一人电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不会再起作用,对与220V交流,此电阻大约82kW/1w.电阻的计算方法:近似值大约为400W/V双线交流传感器的并联常开触点:“或”逻辑常闭触点:“与非”逻辑当并联时,剩余电流相加,例如:它可以——在可编程控制器的输入端会产生一个高电平的假象。
—超过小继电器的维持电流,避免了在触点上的压降。
—机械开关与交流传感器的并联闭合的触点使传感器的工作电压短路,当触点断开之后,只有在准备延迟时间(t£80ms)之后传感器才处于功能准备状态。
补偿办法:触点上串联一个电阻,可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。
计算电阻的公式:R=步骤4 按其它技术参数空载电流I是指传感器自身所需要的电流,即在没有负载时测量。