接近开关的选型与性能测定
如何选用不同类型的接近开关

如何选用不同类型的接近开关接近开关是一种广泛使用的自动检测设备,通常用于生产线和自动化控制系统中,用于检测物体的位置、速度和方向等信息。
根据检测方式和工作原理的不同,接近开关可以分为电容式、电感式、光电式、磁电式等多种类型。
不同类型的接近开关适用于不同的检测环境和设备,本文将介绍如何选用不同类型的接近开关。
电容式接近开关电容式接近开关利用物体和电极之间的电容变化来进行检测,适用于金属和非金属的检测。
电容式接近开关具有高精度、高灵敏度和多种检测功能的优点,可以检测金属、木材、塑料等不同材质和不同形状的物体。
如何选用电容式接近开关?1.根据检测距离选择,电容式接近开关的检测距离通常为1-30mm,需要根据具体应用场合和要求来选择合适的检测距离。
2.根据安装方式选择,电容式接近开关可分为面式、筒式、角度式等多种安装方式,需要根据具体应用环境和安装要求来选择合适的安装方式。
3.根据输出方式选择,电容式接近开关的输出方式有直流输出、交流输出、PNP输出和NPN输出等多种方式,需要根据具体应用场合和接口要求来选择合适的输出方式。
电感式接近开关电感式接近开关利用物体在感应线圈附近时感应线圈内发生异物作用的原理进行检测,适用于金属材质的检测。
电感式接近开关具有高信号稳定性、高速度、高精度的优点,可以检测金属的位置、速度、方向等多种信息。
如何选用电感式接近开关?1.根据检测距离选择,电感式接近开关的检测距离通常为1-50mm,需要根据具体应用环境和要求来选择合适的检测距离。
2.根据安装方式选择,电感式接近开关可分为面式、筒式、角度式等多种安装方式,需要根据具体应用环境和安装要求来选择合适的安装方式。
3.根据输出方式选择,电感式接近开关的输出方式有直流输出、交流输出、PNP输出和NPN输出等多种方式,需要根据具体应用场合和接口要求来选择合适的输出方式。
光电式接近开关光电式接近开关利用物体对光源的阻挡和反射来进行检测,适用于金属和非金属材料的检测。
接近开关的选型

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:4.1.1.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。
对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
4.1.2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
4.1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
4.1.4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
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”。
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。
接近开关综合性能测试方案

GB/T 14048.102016
不实施
与技术图纸相符合
GB/T 14048.102016
与技术图纸相符合
GB/T 14048.102016
电容式和电感式要求
实际动作距离为额定 动作距离的90%到110% 之间,超声波式为最
GB/T
14048.102016
大动作距离和最小动
电感式和超声波式为
额定动作距离的90%到 GB/T 14048.10-
通电要求;通额定电压
H
测试流程:金属外壳采用接触式4kV放电,非金属外壳采用
空气是8kV放电,每个测量点重复放电10次,脉冲之间间隔
1s。试验后测试接近开关有效动作距离
测试环境:温度23℃±5℃,湿度60%±25%RH
M
通电要求;通额定电压 测试流程:将被试接近开关置于试验平台,2kV测试电压,
脉冲群间隔0.3s,频率5kHz。
效动作距离测试。
传感器水平固定,在电缆上延其轴施加稳定拉力,历时
L
1min。电缆直径大于8mm其拉力为160N;直径小于8mm的拉 力为直径的20倍。试验完成后通电对传感器进行功能测试
。
传感器水平固定,在电缆上延其轴向施加20N推力,力从0
L
缓慢增加,施力点尽量靠近电缆进口处,推力稳定施加 1min,两次推力试验之间间隔1min,共开展3次推力试验。
110%之间,电容式80%
2016
到120%之间。
实施 实施
实施 有效感应距离3mm±10%
实施
额定动作距离3mm
任何两次有效动作距 离的差值不应超过额 定动作距离的10%
GB/T 14048.102016
实施
额定动作距离3mm。重 复精度0.2mm
接近开关的选用

接近开关的选用
1)根据被测对象、应用场所、环境要求等选择接近开关的类型。
在一般的工业生产场所,通常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,一般选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗干扰性能好、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。
若被测物为导磁材料或者为了区别与它一起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。
因光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影响,在要求较高的传真机上和烟草机械上被广泛地使用。
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,往往组合使用上述几种接近开关。
2)根据现场具体的控制要求确定工作频率、可靠性及精度、检测距离、安装尺寸、触点形式、触点数量及输出形式、电源类型、电压等级等参数,然后选择具体的型号。
电感式接近开关传感器的选型及使用调试方法

电感式接近开关传感器的选型及使用调试方法一、电感式接近开关的选型1.工作频率:电感式接近开关一般有低频和高频两种。
低频电感式接近开关适用于静态测量,高频电感式接近开关适用于动态测量。
2.工作距离:电感式接近开关的工作距离是指传感器与被测金属物体之间的最大距离。
根据具体应用需求选择合适的工作距离。
3.输出信号:电感式接近开关的输出信号可以是模拟信号或数字信号。
模拟信号一般是指传感器输出的电流或电压,数字信号一般是指传感器输出的开关量。
4.材料和环境要求:根据具体工作环境选择合适的电感式接近开关。
要考虑温度、湿度、腐蚀性等因素对传感器的影响。
二、电感式接近开关的使用方法1.安装位置:电感式接近开关应安装在被测金属物体附近。
距离传感器的安装位置应根据具体测量要求选择,一般要考虑金属物体的形状、大小和位置等因素。
2.连接方法:将电感式接近开关与测量系统连接,可以使用导线或连接器进行连接。
注意接线的正确性,确保连接牢固可靠。
3.调节灵敏度:电感式接近开关一般具有灵敏度调节装置,可根据具体测量要求进行灵敏度调节。
一般来说,灵敏度越高,工作距离越近。
4.补偿温度:电感式接近开关的输出信号可能受到温度的影响,需要进行温度补偿。
可以使用温度补偿电路或选择具有温度补偿功能的传感器。
三、电感式接近开关的调试方法1.调试高频电感式接近开关:先将传感器与测量系统连接好,打开电源。
通过调节灵敏度装置,使传感器能够准确地感应到金属物体的位置。
可使用示波器等测试工具观察输出信号的波形,确保信号稳定和准确。
2.调试低频电感式接近开关:将传感器与测量系统连接好,打开电源。
使用测量仪器(如万用表)测量输出信号的电流或电压值,根据实际需求进行灵敏度调节。
3.调试温度补偿功能:根据传感器的使用说明书,连接温度补偿电路或调节传感器上的温度补偿装置。
通过改变传感器的工作温度,观察输出信号的变化,判断是否达到温度补偿的效果。
通过以上选型、使用和调试方法,可以正确选择、使用和调试电感式接近开关传感器。
接近开关的选型是怎样的

接近开关的选型是怎样的在自动控制和工业生产中,接近开关是一种非常重要的传感器,它能够通过检测物体的接近或远离来控制设备的操作。
由于不同的应用场景需要不同类型的接近开关,正确的选择和使用接近开关对于生产效率和设备安全至关重要。
本文将介绍接近开关的类型及其选型要点。
接近开关的类型按作用原理分类根据作用原理的不同,接近开关可以分为以下几种类型:1.磁性接近开关:通过磁场感应原理来检测物体的接近或远离。
磁性接近开关通常由磁性传感器和磁铁组成,磁铁被连接到待检测的物体,当物体接近传感器时,磁场会被改变,传感器输出信号。
2.光电接近开关:通过光电传感器检测物体的接近或远离。
光电接近开关可以分为反射型、前导式和侧面式,不同类型的光电接近开关适用于不同的应用场景。
3.感应式接近开关:通过变化的磁场感应原理来检测物体的接近或远离。
感应式接近开关通常分为金属和非金属两种类型,金属类型的感应式接近开关可以用于检测金属物体,非金属类型的感应式接近开关通常用于检测非金属物体。
4.空气缸传感器:空气缸传感器的工作原理是利用磁性的吸盘来吸附和释放空气缸的活塞,实现开关作用。
按外观形态分类根据外观形态的不同,接近开关可以分为以下几种类型:1.直形接近开关:外形直,安装方便,适用于安装空间小的场合。
2.弯形接近开关:外形弯曲,一般用于要探测的物体是弯曲的场合。
3.防爆接近开关:适用于易燃易爆的场合,只要符合相关的国际指标即可。
4.低温、高温接近开关:适用于极端温度环境下的开关。
接近开关的选型要点在选择接近开关时,需考虑以下因素:接近开关的检测距离检测距离是指接近开关探测物体的最大位移距离,如果物体距离过远,接近开关可能无法探测到它。
因此,在选购接近开关时,首先需要考虑它的检测距离是否足够。
接近开关的安装方式不同的接近开关有不同的安装方式,例如直形接近开关适合于固定安装,而弯形接近开关适合于需要弯曲的场合。
因此,在选择接近开关时,需要考虑其安装方式是否与应用场景相匹配。
万用表怎样测量接近开关好坏的检查

万用表怎样测量接近开关好坏的检查
我在厂里检测过三线的接近开关,三线一般是棕线(正极),蓝线(负极),黑线是输出端,首先通上30v以下的直流电,拿螺丝刀靠近接近开关,看接近开关的灯会不会灭或亮,初步判断有没动作,然后根据类型是npn还是pnp用万用表直流电压档检测三条线的电压,npn类型的接近开关黑线是低电平输出,相当于和蓝色(负极)短接,如果接近开关是常闭型,在通电后棕线和黑线之间的电压是电源电压,在接近开关动作后断开,此时电压为零,如果是常开型则是动作后棕线和黑线才有电压,npn型接近开关蓝线和黑线之间是没有电压的。
如果是pnp类型的接近开关,黑线是高电平输出,相当于和正极棕线短接,同样的,通电
后,常闭型黑线和蓝线就有电压,接近开关动作后断开。
常开型就是接近开关动作后黑线和蓝线才有电压。
而黑线和黑棕之间因为不是断开就是短接,他们之间没有电压。
另外两线性接近开关就是一个开关,不是通就是断,测试是不能直接接电源,要接入负载。
接近开关选型

一、接近开关选型必须要确定的几个要素?1.是电感式还是电容式的呢?(电感式的感应金属,电容式的感应金属、木材、纸张、油、塑胶等有形物体)2.请问您需要的是圆型的还是方形的?(圆形的那直径多大呢?)3.感应距离要多大的呢?4.是前端感应还是上端感应呢?5.线长有要求吗?我们一般是1米5?量大可以定做)6.是直流型还是交流型呢?(交流2线,直流3线)7.是常开还是常闭呢?8.接近开关的导线长度是多少?标准导线长度是1.5米,也可以根据客户要求订做。
二、电感式接近开关1.原理:由电感线圈和电容及晶体管组成振荡器,并产生一个交变磁场,当有金属物体接近这一磁场时就会在金属物体内产生涡流,从而导致振荡停止,这种变化被后极放大处理后转换成晶体管开关信号输出。
2.特点:A、抗干扰性能好,开关频率高,大于200HZ. B、只能感应金属3.应用在各种机械设备上作位置检测、计数信号拾取等。
三、电容式接近开关1.原理:当有物体接近感应极片时,极片和物体就构成了一个电容,从而导致振荡极的状态发生变化,后极将这种变化放大处理后输出一个晶体管开关信号。
2.特点:(1).不但能检测金属,还能检测塑料,玻璃,水,油等物质。
(2).易受干扰,注意安装位置。
(3).感应距离可调整。
(4).频率约50HZ.(5)应用:依据其特点,特别适合于非金属物的检测,如食品、化工等行业四、接近开关的主要技术参数含义1.检测距离:检出物以规定方向移向接近开关检测面,使开关刚好动作时,检测物与接近开关检测面间的距离。
2.回差(差动距离):检测距离与复归距离之差。
3 .应答频率:开关每一秒内可反应之输出频率。
4.工作电压:正常工作所允许加的电压5.负载能力:最大允许输出电流6.输出形式:NPN常开、NPN常闭、PNP常开、PNP常闭。
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接近开关的选型与性能测定
1.概述
接近开关是一种毋需与运动部件进行机械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,从而驱动交流或直流电器或给计算机装置提供控制指令。
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。
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。
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。
2.接近开关的主要功能
2.1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。
2.2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。
2.3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。
2.4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。
2.5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。
2.6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。
2.7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。
2.8识别对象
根据载体上的码识别是与非。
2.9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。
3.接近开关分类及结构
接近开关的作用是当某物体与接近开关接近并达到一定距离时,能发出信号。
它不需要外力施加,是一种无触点式的主令电器。
它的用途已远远超出行程开关所具备的行程控制及限位保护。
接近开关可用于高速计数、检测金属体的存在、测速、液位控制、检测零件尺寸以及用作无触点式按钮等。
就目前应用较为广泛的接近开关按工作原理可以分为以下几种类型:
高频振荡型:用以检测各种金属体
电容型:用以检测各种导电或不导电的液体或固体
光电型:用以检测所有不透光物质
超声波型:用以检测不透过超声波的物质
电磁感应型:用以检测导磁或不导磁金属
按其外型形状可分为园柱型、方型、沟型、穿孔(贯通)型和分离型。
园柱型比方型安装方便,但其检测特性相同,沟型的检测部位是在槽内侧,用于检测通过槽内的物体,贯通型在我国很少生产,而日本则应用较为普遍,可用于小螺钉或滚珠之类的小零件和浮标组装成水位检测装置等。
接近开关按供电方式可分为;直流型和交流型,按输出型式又可分为
直流两线制、直流三线制、直流四线制、交流两线制和交流三线制。
3.1两线制接近开关
两线制接近开关安装简单,接线方便;应用比较广泛,但却有残余电压和漏电流大的缺点。
3.2直流三线式
直流三线式接近开关的输出型有NPN和PNP两种,70年代日本产品绝大多数是NPN输出,西欧各国NPN、PNP两种输出型都有。
PNP 输出接近开关一般应用在PLC或计算机作为控制指令较多,NPN输出接近开关用于控制直流继电器较多,在实际应用中要根据控制电路的特性进行选择其输出形式。
4.接近开关的选型和检测
4.1.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:
4.1.1.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。
对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
4.1.2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
4.1.3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
4.1.4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
4.2.接近开关技术指标检测
4.2.1.动作距离测定;当动作片由正面靠近接近开关的感应面时,使接近开关动作的距离为接近开关的最大动作距离,测得的数据应在产品的参数范围内。
4.2.2.释放距离的测定;当动作片由正面离开接近开关的感应面,开关由动作转为释放时,测定动作片离开感应面的最大距离。
4.2.3.回差H的测定;最大动作距离和释放距离之差的绝对值。
4.2.4.动作频率测定;用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调整开关感应面和动作片间的距离,约为开关动作距离的80%左右,转动圆盘,依次使动作片靠近接近开关,在圆盘主轴上装有测速装置,开关输出信号经整形,接至数字频率计。
此时启动电机,逐步提高转速,在转速与动作片的乘积与频率计数相等的条件下,可由频率计直接读出开关的动作频率。
4.2.
5.重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。
当开关动作时,读出量具上的读数,然后退出动作区,使开关断开。
如此重复10次,最后计算10次测量值的最大值和最小值与10次平均值之差,差值大者为重复精度误差.。