无触点开关

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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。

OMRON-h7ec-blm。

磁性开关有触点和无触点的区别

磁性开关有触点和无触点的区别

磁性开关有触点和无触点的区别磁性开关是一种常见的电子元件,它可以根据磁场的变化来实现电路的开关控制。

在实际应用中,磁性开关分为触点和无触点两种类型。

触点磁性开关需要通过物理接触来实现开关功能,而无触点磁性开关则通过磁场感应来实现开关功能。

本文将从原理、结构、特点和应用等方面,着重探讨触点和无触点磁性开关的区别。

一、触点磁性开关触点磁性开关是利用磁场对触点的吸引作用,使触点关闭或打开的一种开关。

它由固定触点和动触点两部分组成。

当磁场作用于动触点时,它会受到磁力的吸引,与固定触点接触并闭合电路;当磁场消失时,动触点由于自身的回弹力而与固定触点分离,断开电路。

触点磁性开关通常使用可靠的机械触点进行电路的开关操作。

触点磁性开关的结构相对简单,主要由固定触点、动触点、弹簧、外壳等组成。

它的工作原理是,在磁场的作用下,触点闭合或打开。

触点磁性开关具有容易操作、可靠性高等特点。

触点磁性开关具有以下特点:1. 可靠性高:触点磁性开关的机械触点操作简单,结构稳定可靠,能够经受较大的冲击和振动。

2. 效应灵敏:触点磁性开关在受到磁场影响下能够迅速闭合或打开,响应速度快。

3. 使用方便:触点磁性开关的开关状态直观,操作简单易懂。

4. 可调性强:通过调整机械触点的位置和弹力,可以改变触点的灵敏度。

触点磁性开关的应用非常广泛。

它能够在很多电子设备中实现开关控制,如电器设备、汽车、机械设备等。

触点磁性开关常用于电源控制、传感器开关等方面,起着重要的作用。

二、无触点磁性开关无触点磁性开关是利用磁场感应原理来实现开关控制的一种开关。

它通过磁场感应实现电路的断开或闭合。

无触点磁性开关通过磁场感应元件(如霍尔元件)来检测磁场的变化,并根据变化的磁场来控制电路的开关状态。

无触点磁性开关的结构较复杂,通常由感应元件、放大电路、输出电路等部分组成。

无触点磁性开关的工作原理是,当磁场施加在感应元件上时,感应元件内部产生电信号,经过放大电路放大后,输出电路断开或闭合。

11 常用无触点开关-精选文档

11 常用无触点开关-精选文档
三极管饱和时,处于导通状态;
三极管截止时,开关断开;
三极管放大时有可能是截止也有可能是导通。
光敏二极管:
N
P
结构简化模型
光敏二极管的工作原理:
• 无光照射时,二极管的PN结中没有载流子, 二极管截止。 • 有光照射时,PN结受光子冲击,产生了电 子-空穴对,PN结具有了载流子能力,二极 管导通。
体积大;容易机械磨损。
无触点开关的的导通与关闭原理
晶 体 管 的 开 关 特 性
{
二极管
加正向电压,二极管导 通;加反向电压,二极 管截止。
三极管
三极管饱和时,处于导通状 态;三极管截止时,开关断 开;三极管放大时有可能是 截止也有可能是导通。

PN 结 的 单 向 导 电 性
PN结为什么具有单向导电性?
正向特性
加上正向电压,二极管导通
反向特性 加上反向电压,二极管截止
例:电路如图所示,当V11和V22取 0V或者5V时,输出电压V0的值。
V11 0V 0V V22 0V 5V 二极管工作状态 D1 导通 导通 D2 导通 截止 0V 0V V0
5V
5V
0V
5V
截止
截止
导通
截止
0V
5V
三极管的开关特性:
1.1 常用无触点开关
平时我们常用的有触点开关以及它们的应 用场合:
刀开关(低压配电电器中); 按钮开关(电气控制电路中); 继电器(电气线路的控制电路中); 接触器(电气线路的主电路中);
刀开关结构示意图:
按钮开关结开关与无触点开关相比较:
优点:动作可靠;机械强度好;开关特性稳定。 缺点:动作速度慢;消耗功率大;灵敏度低;
接近开关的工作原理图:

无触点开关

无触点开关

无触点开关,是一种由微控制器和电力电子器件组成的新型开关器件,依靠改变电路阻抗值,阶跃地改变负荷电流,从而完成电路的通断。

1.无触点开关是什么无触点开关,是一种由微控制器和电力电子器件组成的新型开关器件,依靠改变电路阻抗值,阶跃地改变负荷电流,从而完成电路的通断。

无触点开关的主要特点是没有可运动的触头部件,导通和关断时不出现电弧或火花,动作迅速,寿命长,可靠性高,适合防火、防爆、防潮等特殊环境使用。

无触点开关分为磁放大器式无触点开关,电子管、离子管式无触点开关和半导体无触点开关。

各种无触点开关的内部结构不同,开关特性也有所不同,详细了解每种类型的内部开关原理以及开关特性,有利于开发人员根据控制系统的要求选择合适的无触点开关。

磁放大器式无触点开关体积与重量较大且电流转换速度慢,已较少采用;电子管、离子管式无触点开关由于电子管、离子管的功率不能做得很大,在实际应用中受到了很大的限制,也已较少使用。

半导体无触点开关是借电路中半导体器件的可控导通性来实现电路通断的一种开关电器。

它是20世纪50年代后发展起来的一种开关,可用晶体管或晶闸管组成,由于晶体管受到功率的限制,大都采用晶闸管及其控制电路组成。

半导体无触点开关的优点是:电流可以做得较大,耐反压值高,控制门极功耗小,导通和关断时间短,工作寿命长,环境适应性好,工作效率高等。

例如,对有触点的接触器,操作频率高于36次/h以上时就很困难了,但对半导体式无触点开关则操作频率每小时可达数万次至数十万次以上。

2.无触点开关工作原理安装原理其开关因具有快速切换功率的大小,从而掌电力并联电容器的快慢,其电气由多种大功率的电路组合而成,其中包括反并连的晶闸管模块、各种驱动电路(驱动电路包括隔离电路、触发电路以及保护电路等等),在运行当中发挥着各自的作用,而且在其内部的控制系统当中安装了控制开关导通还有控制开关截端子,能够分别控制开关的打开和关闭,其中的两个标识分别是控制逻辑电压,用符号表示是OV,是停止或者暂停的意思;还有一个标有12V的标识,意思是导通。

接近开关和磁性开关及光电开关的区别

接近开关和磁性开关及光电开关的区别

磁性开关接线图气缸上的磁性开关 气缸磁性开关接线图 磁性开关2根线分正负吗 磁性开关工作原理磁性开关和接近开关 接近开关和磁性开关及光电开关的区别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。

在磁性开关接线图气缸上的磁性开关 气缸磁性开关接线图 磁性开关2根线分正负吗 磁性开关工作原理 磁性开关和接近开关 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。

磁性开关:磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。

常用的磁性开关有单触点和双触点两种。

磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等。

开关就是干簧管了。

干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有惰性气体。

平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。

当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。

霍尔式无触点开关的工作原理

霍尔式无触点开关的工作原理

霍尔式无触点开关的工作原理
霍尔式无触点开关的工作原理
霍尔式无触点开关是一种无触点电控开关,它利用磁场作用于开关门上下两板之间,从而通过连接带有磁铁(一般情况下带有铁磁性物体)结构的铁芯,达到打开或关闭开关门的目的,即实现一种“无触点”的开关控制。

霍尔式无触点开关由基本组件和外壳组成。

基本组件包括:磁铁、控制线圈、回路保护元件和连接线、控制器、金属壳体等。

外壳主要包括控制按钮、绿灯(工作状态指示)、开关柜、夹压等部分。

磁铁部分的控制原理是,在开关门的上下两板中分别安装一个磁铁,当供电至磁铁上时,磁针和磁场会互相影响,从而实现开关门的打开关闭。

控制线圈的工作原理是,控制线圈将传感器上磁场的影响变成电流形式,从而控制开关门的打开关闭。

安装连接线的作用是,连接控制器和外壳,从而实现对磁铁和控制线圈的控制。

回路保护元件的作用是,防止磁铁因过载而受到损坏,从而使开关门的运行能够更加可靠。

金属壳体的作用是,增强磁铁的有效性,使其在开关门上下两板之间能够形成足够的磁场,从而实现开关门的打开关闭。

控制器的作用是,根据用户的设定,控制线圈和磁铁的电流,从而控制开关门的打开关闭。

直流型LJ12A3-2-Z BY无触点接近开关

直流型LJ12A3-2-Z BY无触点接近开关

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直流型LJ12A3-2-Z/BY无触点接近开关
接近开关外围一般有金属螺纹,埋入式的指感应头全包在金属螺纹里;非埋入式是指感应头会露出金属螺纹。

主要是为了满足安装的要求。

如果被检测物体紧贴表面,就可以采用埋入式;如果别检测物体悬空,可采用非埋入式。

直流型LJ12A3-2-Z/BY无触点接近开关接线方法
三根线的接线接法:
粽色的是接电源的正极,兰色的是接电源的负极,黑色的是接负载(信号输出)。

供应直流型LJ12A3-2-Z/BY无触点接近开关、优质厂家批发
二根线的接线方法(DC或AC):
棕色线连接负载的负极,负载的正极线再连接电源的正极,兰色的直接连接电源的负极。

直流三线接近开关的三根线分别是:棕色线---电源正极蓝色线---电源负极黑色线---输出信号
交流二线型开关:将负载和接近开关串联后接在交流电源端。

什么是NPN型又什么是PNP型?
NPN型:
负载接法:负载接在输出端和负极之间。

输出电平:当无感应时,输出高电平,感应时,输出低电平。

电流方向:负载电流注入开关(灌电流)
PNP型:
负载接法:负载接在电源正和输出之间。

输出电平:当无感应时,输出低电平,感应时,输出高电平。

电流方向:负载电流流出开关(拉电流)。

霍尔式无触点开关的工作原理

霍尔式无触点开关的工作原理

霍尔式无触点开关的工作原理霍尔式无触点开关是一种常用于电子设备中的开关装置,其工作原理是基于霍尔效应。

霍尔效应是指当电流通过一根导线时,在垂直于电流方向的平面上会产生一种电压,这种电压称为霍尔电压。

霍尔式无触点开关利用霍尔效应来检测磁场的存在与强度,从而实现开关的控制。

具体而言,霍尔式无触点开关由霍尔元件、磁场源和控制电路组成。

霍尔元件是一种半导体器件,内部包含有一条电流传感器和一对电压感应器。

当磁场作用于霍尔元件时,电流传感器会感受到磁场的变化,进而产生霍尔电压。

控制电路会根据霍尔电压的变化来判断磁场的存在与强度,并进行相应的开关控制。

具体工作过程如下:1. 无磁场状态下,霍尔元件中的电流传感器和电压感应器的输出电压为零,控制电路将开关保持在关闭状态。

2. 当磁场作用于霍尔元件时,电流传感器感受到磁场的变化,从而产生霍尔电压。

控制电路检测到霍尔电压的变化,并判断磁场的存在。

3. 若磁场的强度超过设定阈值,则控制电路将开关切换至开启状态;若磁场的强度低于设定阈值,则控制电路将开关保持在关闭状态。

4. 磁场消失时,电流传感器和电压感应器的输出电压恢复为零,控制电路将开关保持在关闭状态。

霍尔式无触点开关的工作原理使其具有以下优点:1. 无触点设计,避免了由于触点磨损而引起的故障和寿命限制,提高了开关的可靠性和使用寿命。

2. 霍尔元件对磁场的响应速度较快,能够实现快速的开关控制。

3. 开关操作不受环境温度、湿度和尘埃等因素的影响,适用于恶劣的工作环境。

4. 霍尔式无触点开关具有较低的功耗和较小的尺寸,适用于电子设备中的集成和紧凑设计。

5. 由于无触点设计,霍尔式无触点开关的维护成本较低,减少了维修和更换的频率。

霍尔式无触点开关在许多领域中得到了广泛应用,如汽车行业、家电行业、工业自动化等。

在汽车行业中,霍尔式无触点开关被用于检测车辆的制动、离合和加速等操作;在家电行业中,霍尔式无触点开关被用于控制冰箱、洗衣机和空调等设备的开关;在工业自动化中,霍尔式无触点开关被用于检测物体的位置、速度和方向等信息。

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无触点开关
non-contact switch
wuehud一an kolguan 无触点开关(non一eontaet switeh)靠改变电路阻抗值的变化,阶跃地改变负荷电流,而完成电路通断的一种开关电器(见低压电器)。

无触点开关的主要特点是没有可运动的触头部件,导通和关断时不出现电弧或火花。

无触点开关分为磁放大器式无触点开关,电子管、离子管式无触点开关,半导体无触点开关。

磁放大器式无触点开关是利用磁性材料做成的。

其磁放大器铁芯上绕有交流绕组和直流绕组,改变直流绕组的直流磁化电流的大小即可改变铁芯的磁导率,以使交流绕组的电抗值变化。

电路中交流绕组的电抗值最大时,电路的箱出电流最小;而铁芯饱和后,交流绕组的电抗值最小,则翰出电流最大。

此两种工作状态对应于电路的关断和导通。

由于带铁芯的交流绕组电抗值不可能无穷大,所以电路在高阻状态下尚有一定的输出电流。

此种无触点开关体积与重量较大,电流转换的速度慢,已较少采用。

电子管、离子管式无触点开关是利用栅极可控特性使阳极与阴极间导通或截止来控制翰出电流变化的,由于电子管、离子管的功率不能作得很大,在实际应用中受到了很大的限制,也已较少使用。

半导体无触点开关是借电路中半导体器件的可控导通性来实现电路通断的一种开关电器。

它是20世纪50年代后发展起来的一种开关,可用晶体管或晶闸管组成,由于晶体管受到功率的限制,大都采用晶闸管及其控制电路组成。

半导体无触点开关的优点是:电流可以作得较大,耐反压值高,控制门极功耗小,导通和关断时间短,工作寿命长,环境适应性好,工作效率高等. 例如,对有触点的接触器,操作频率高于36。

次/h以上时就很困难了,但对半导体式无触点开关则操作频率每小时可达数万次至数十万次以上.半导体无触点开关的缺点是:电流大时,功耗较大,需加用散热器或用风冷或水冷方法降低结温,从而增加了器件的尺寸与重t。

为此出现了混合式半导体无触点开关,如混合式半导体接触器(hyb‘d semieon duetor。

ontaetor)就是用有触点开关与无触点开关并联组成的,电路的通断由无触点.开关的半导体器件完成,而导通后的电流主要是从有触点开关流过,从而克服了上述缺点。

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