接近开关简介
接近开关工作原理

接近开关工作原理标题:接近开关工作原理引言概述:接近开关是一种常用的传感器设备,广泛应用于工业自动化领域。
它能够检测物体的接近或者远离,并将信号传递给控制系统,实现自动化控制。
本文将详细介绍接近开关的工作原理及其应用。
一、接近开关的基本原理1.1 电磁感应原理:接近开关通过电磁感应原理工作,当有金属物体挨近时,会产生感应电流,改变开关的工作状态。
1.2 感应距离:接近开关的感应距离取决于其工作原理,普通分为感应式和容量式两种,感应式接近开关感应距离较远,容量式接近开关感应距离较近。
1.3 工作频率:接近开关的工作频率普通在几百赫兹到几千赫兹之间,不同频率的接近开关适合于不同的工作环境。
二、不同类型接近开关的工作原理2.1 磁性接近开关:利用磁场感应原理,当有金属物体挨近时,磁场发生变化,触发开关动作。
2.2 光电接近开关:通过光电传感器工作,当有物体遮挡光线时,触发开关动作。
2.3 超声波接近开关:利用超声波传感器发射和接收声波信号,当有物体挨近时,声波反射回来,触发开关动作。
三、接近开关的应用领域3.1 工业自动化:接近开关广泛应用于流水线控制、物料检测、位置检测等工业自动化领域。
3.2 家用电器:接近开关也被应用于家用电器中,如电磁炉、洗衣机等,实现自动控制和安全保护。
3.3 汽车行业:接近开关在汽车行业中的应用也日益广泛,如车辆停车辅助系统、车门开关等。
四、接近开关的优缺点4.1 优点:接近开关灵敏度高、响应速度快、使用寿命长、安装方便。
4.2 缺点:受环境影响较大、价格相对较高、对金属物体敏感。
4.3 解决方法:通过合理的安装位置选择、保护措施和定期维护,可以降低接近开关的缺点。
五、接近开关的发展趋势5.1 进一步智能化:随着工业自动化的发展,接近开关将更加智能化,具备更多功能和更高的精度。
5.2 多元化应用:接近开关将在更多领域得到应用,如医疗器械、智能家居等,拓展其应用范围。
5.3 节能环保:未来的接近开关将更加注重节能环保,采用更高效的传感技术和材料,减少能源消耗。
电感式接近开关的工作原理和应用特点

电感式接近开关的工作原理和应用特点电感式接近开关是一种常用于工业自动化控制系统中的传感器,其工作原理基于感应电磁场的变化。
电感式接近开关通过探测金属物体的电磁特性来实现非接触式的检测和控制,因此在工业生产自动化领域具有广泛的应用。
本文将从电感式接近开关的工作原理和应用特点两个方面进行详细介绍。
一、工作原理电感式接近开关的工作原理基于电磁感应现象,当金属物体靠近电感式接近开关时,金属物体会改变接近开关周围的磁场分布,从而使接近开关感知到磁场的变化,进而触发相应的控制信号。
通过这种方式,电感式接近开关能够实现对金属物体的非接触式探测和检测。
具体来说,电感式接近开关由感应线圈和振荡电路组成,当金属物体靠近感应线圈时,金属物体的导电性使得感应线圈的感应电流发生变化,进而影响振荡电路的频率和幅度,最终输出控制信号。
在工作过程中,电感式接近开关通常会设定一个固定的探测范围,只有当金属物体进入这一范围内时,才能触发开关输出信号,这样可以实现对金属物体的精准探测和检测。
二、应用特点1. 非接触式检测:电感式接近开关能够实现对金属物体的非接触式检测,无需直接接触被检测物体,避免了对被检测物体的损坏和磨损,同时也减少了维护成本。
2. 高精度和灵敏度:电感式接近开关对金属物体的探测精度高,能够实现对小尺寸金属物体的精准检测,并且具有较高的灵敏度,能够快速响应金属物体的变化。
3. 可靠性高:电感式接近开关结构简单,工作原理稳定,易于安装和维护,具有较高的可靠性和稳定性,适用于工业生产现场的恶劣环境。
4. 抗干扰能力强:电感式接近开关能够有效抵抗外部电磁干扰和振动干扰,保证了系统的稳定性和可靠性。
5. 应用范围广:电感式接近开关在自动化生产线、机床加工、包装设备、输送装置等工业应用中有着广泛的应用,能够实现对金属物体的精准检测和控制。
电感式接近开关的工作原理基于感应电磁场的变化,通过非接触式的方式实现对金属物体的检测和控制。
二线接近开关原理

二线接近开关原理
二线接近开关是一种能够感知物体接近或远离的电子元件。
它通常由一个电磁感应元件和一个机械接触器组成。
当有物体靠近开关时,电磁感应元件会产生一个磁场,这个磁场会吸引机械接触器,使其与固定接点接触,从而开启电路。
相反地,当物体远离开关时,磁场消失,机械接触器恢复原位,断开电路。
二线接近开关的工作原理基于电磁感应现象和机械传动原理。
当有电流通过电磁感应元件时,会产生一个磁场。
这个磁场有一定的范围,超过这个范围后磁场就会减弱,直至消失。
当物体靠近二线接近开关时,它会进入磁场的范围内,磁场的强度会增加,从而引起机械接触器运动。
机械接触器与固定接点接触后,电路就会闭合,信号传输完成。
二线接近开关主要用于自动控制系统中,例如工业生产线上的物体检测、自动门的开关控制等。
它具有响应速度快、使用寿命长、误差小等优点,被广泛应用于各个领域。
需要注意的是,二线接近开关的工作距离会受到物体材料、形状和电磁感应元件的特性等因素影响。
因此,在实际应用中需要选择适合的二线接近开关,以确保其能够准确可靠地感知物体的接近和远离。
npn接近开关原理

npn接近开关原理NPN接近开关原理是一种电子元件,它适用于许多电路,特别是控制和检测电路。
在本文中,我们将详细介绍NPN接近开关的原理,从而帮助读者更好地理解NPN接近开关。
NPN接近开关的组成NPN接近开关由三部分组成,即基极、发射极和集电极。
其中,基极是控制NPN接近开关的位置的重要部分,发射极是电流流入器件的部分,集电极是电流流出器件的部分。
工作原理NPN接近开关的工作原理是基于两个p-n结的反向偏压。
当NPN接近开关处于关状态时,在基极和发射极之间保持低电压。
这使得集电极和基极之间的p-n结处于正向偏压状态。
在这种情况下,集电极与电源之间的电流可以流动。
但是,当有外部物体靠近NPN接近开关时,被检测物体的金属材料会滋生电流,从而导致电位差的变化。
在这种情况下,集电极到基极之间的p-n结会逆向偏压,因为外部物体的靠近会影响基极与发射极之间的电位差,使电位差减小。
逆向偏压能够阻止电流通过器件,因此,当NPN接近开关检测到外部物体的靠近时,电流就会从它的集电极流入基极,从而启动开关的操作。
总体来说,当检测到外部物体靠近时,NPN接近开关会将外部物体的信号转换为电信号,并将其传递到连续的电路中。
应用NPN接近开关在工业控制领域中广泛应用。
这些应用包括:检测生产线上的零件位置、测量液位、检测计数器、控制输出信号、测试高压电线张力以及检测温度差异等等。
结论NPN接近开关是一种常见的控制电子元件,适用于许多领域。
在本文中,我们分步骤介绍了NPN接近开关的原理和应用,希望读者可以在这里找到关于NPN接近开关的相关信息。
接近开关工作原理

接近开关工作原理接近开关工作原理是一种常用的传感器,用于检测物体的接近或者离开状态。
它可以在工业自动化、机器人技术、安防系统等领域得到广泛应用。
接近开关的工作原理基于感应原理,主要有磁性感应、电容感应和光电感应等几种类型。
1. 磁性感应接近开关:磁性感应接近开关利用物体对磁场的影响来检测物体的接近状态。
它由磁头和开关电路组成。
当被测物体接近磁头时,磁头感受到物体的磁场变化,从而改变开关电路的状态。
通常,磁性感应接近开关可用于检测金属物体的接近状态,如铁、钢等。
2. 电容感应接近开关:电容感应接近开关利用物体对电场的影响来检测物体的接近状态。
它由电容感应头和开关电路组成。
当被测物体接近电容感应头时,物体和感应头之间会形成一个电容,改变开关电路的状态。
电容感应接近开关适合于检测非金属物体的接近状态,如塑料、陶瓷等。
3. 光电感应接近开关:光电感应接近开关利用物体对光线的阻挡来检测物体的接近状态。
它由发光二极管、接收器和开关电路组成。
发光二极管发射红外光束,当被测物体接近时,会阻挡光束,使接收器接收到的光信号发生变化,从而改变开关电路的状态。
光电感应接近开关适合于检测透光性好的物体的接近状态,如玻璃、水等。
接近开关的工作原理可以简单归纳为以下几个步骤:1. 发射信号:根据不同类型的接近开关,发射相应的信号,如磁场、电场或者光束。
2. 接收信号:当被测物体接近接近开关时,物体对信号的影响会被接近开关的感应部份接收到。
3. 处理信号:接近开关通过内部的电路将接收到的信号进行处理,判断物体的接近状态。
4. 输出信号:根据判断结果,接近开关会输出相应的信号,如开关量信号或者摹拟量信号,用于控制其他设备或者系统。
接近开关的工作原理使其具有以下特点:1. 非接触式检测:接近开关与被测物体之间无需直接接触,避免了磨损和污染的问题。
2. 高可靠性:接近开关采用电子元件进行检测,具有较高的稳定性和可靠性。
3. 快速响应:接近开关对物体的接近状态能够快速响应,实现实时控制。
接近开关的几种分类

接近开关的几种分类接近开关是一种传感器,用于检测物体与其位置的变化。
根据不同的工作原理,可以分为以下几种分类:1. 机械式接近开关(Mechanical proximity switch)机械式接近开关是一种使用弹簧和接触点来进行开关控制的接近开关。
当物体靠近接近开关的时候,弹簧受到挤压并且接触点连接,导致开关输出信号。
机械式接近开关主要用于检测金属和非金属物体。
2. 光电式接近开关(Photoelectric proximity switch)光电式接近开关是一种通过控制光束来进行开关控制的接近开关。
当物体进入到光束区域时,被检测到并且导致输出信号。
光电式接近开关主要用于检测有/无物体、透明物体和反射物体。
3. 电感式接近开关(Inductive proximity switch)电感式接近开关是一种使用电磁感应原理进行开关控制的接近开关。
当物体靠近接近开关时,发生了磁场改变,导致了输出信号。
电感式接近开关主要用于检测金属和非金属物体。
4. 超声波接近开关(Ultrasonic proximity switch)超声波接近开关是一种使用声波来进行开关控制的接近开关。
当物体进入到超声波区域时,被检测到并且产生了输出信号。
超声波接近开关主要用于检测有/无物体、透明物体和反射物体。
5. 磁性接近开关(Magnetic proximity switch)磁性接近开关是一种使用磁场来进行开关控制的接近开关。
当物体靠近接近开关时,发生磁场改变,导致输出信号。
磁性接近开关主要用于检测金属和非金属物体。
以上几种接近开关各有其特点和应用场景,需要根据具体的控制需求进行选择。
在实际应用中,常常需要根据物体的材料、形状、尺寸等因素来确定合适的接近开关。
三线接近开关工作原理
三线接近开关工作原理
三线接近开关是一种常用于工业自动化控制系统中的传感器装置,其工作原理基于电磁感应。
三线接近开关主要由感应线圈、磁铁和控制电路组成。
在正常情况下,感应线圈不断向控制电路发送电信号,控制电路得到信号后会保持开关状态稳定。
当有金属物体靠近开关时,磁铁会对感应线圈产生磁场,磁场的变化会导致感应线圈内感应电流的变化。
此时,感应线圈内的感应电流会引起控制电路的变化,从而触发控制电路内的开关动作,使其切断或闭合。
这样一来,开关状态就发生了改变。
三线接近开关之所以被称为“三线”,是因为其接线必须包括三根导线,分别是供电线、信号线和零线。
供电线用于提供开关所需的电源,信号线用于传递感应信号,零线则用于回路的闭合。
值得注意的是,三线接近开关的感应距离是有限的,通常在几毫米到几十毫米之间。
此外,由于其工作原理决定了其对金属物体的感应能力较强,对于非金属物体的感应能力相对较差。
总的来说,三线接近开关通过感应线圈、磁铁和控制电路的相互作用,实现了对金属物体的感应和控制开关状态的改变。
这种工作原理使得三线接近开关广泛应用于自动化控制系统中,用于检测物体的存在、位置或运动状态。
npn接近开关原理
npn接近开关原理
NPN接近开关的工作原理如下:
NPN接近开关是一种电子设备,用于检测物体是否接近。
它
由一个NPN晶体管和一个电感线圈组成。
当被检测物体接近时,物体的金属部分会靠近电感线圈,从而改变线圈的感应电流。
这个感应电流将作为信号传递给NPN晶体管。
在正常工作时,NPN晶体管的基极与电感线圈相连,集电极
与正极连接,发射极与负极连接。
此时,没有信号通过线圈,NPN晶体管处于断开状态。
当有物体接近时,金属物体的靠近改变了线圈的感应电流。
这个改变的电流会被传递给NPN晶体管的基极。
由于输入信号
的变化,导致集电电流的流动情况也发生改变。
这个变化会被传递给负载电路,使其启动或停止工作。
总之,NPN接近开关通过感应物体的靠近,改变电感线圈的
感应电流,然后将这个变化的信号传递给NPN晶体管,从而
控制负载电路的工作状态。
它被广泛应用于自动化控制系统中,用于检测和控制物体的接近和离开。
接近开关怎么区分常开常闭?各有什么作用?
接近开关怎么区分常开常闭?各有什么作用?接近开关有两线制和三线制。
三线制接近开关分为NPN型和PNP型,接线不同。
三线接近开关接线:红色(棕色)线接电源正极;蓝色导线连接到0电源V端子;黄(黑)线为信号线,应连接至负载。
负载的另一端连接如下:对于负载的另端:NPN型接近开关,应连接到电源的正端;PNP型接近开关应接受0V端的电源。
接近开关怎么区分常开常闭?各有什么作用?一、如何区分接近开关 1.当接近开关不动作时(感应部分未堵塞),它断开,当接近开关动作时(传感部分堵塞),闭合。
常开意味着信号输出线在正常情况下断开,无信号输出,并且仅在感测到物体时闭合。
这是常开三线DC24V感应PNP型:棕色连接至+24V,蓝色连接至0V。
数字万用表直流电压范围的黑红色表笔,0V。
万用表有24V常闭和24V常开。
PNP是有区别的。
PNP信号接近开关的电路图如下:从图中可以看出,PNP 信号属于下拉电阻负载,因此其公共端子(即COM端子)为负极,所以采集信号时要连接的线路为信号线和电源负极。
区分方法:使用开关电源接近开关电源。
当传感范围内没有要测量的物体时,使用万用表测量信号线和电源负极之间的电压。
如果此时电压为0,则当传感范围内有物体需要测量时,电压约为24V(绝对值)PNP常开信号。
2.当接近开关不动作时(感应部分未屏蔽),接近开关闭合,当接近开关动作时(传感部分已屏蔽),它断开。
常闭是指信号输出线在正常情况下闭合,并连续输出信号。
当它感应到物体时,它会断开并关闭信号。
这是常闭NPN区别。
NPN信号接近开关的电路图如下:从图中可以看出,NPN信号属于上拉电阻负载,所以它的公共端子(即COM端子)是电源的正极,所以采集信号时要连接的线路是信号线和电源的正极。
区分方法:使用开关电源接近开关电源。
当传感范围内没有要测量的物体时,使用万用表测量信号线和电源正极之间的电压。
如果此时电压为0,且传感范围内有物体需要测量,电压约为24V(绝对值),则开关为NPN常开信号二、接近开关常开和常闭功能因为有些场合需要常开触点,有些场合需要常闭触点,例如启动按钮常开,停止按钮常闭。
接近开关的工作原理和作用
接近开关的工作原理和作用接近开关是一种常用的电气元件,它可以检测物体是否靠近并作出相应的动作。
在工业自动化和安防领域中起到非常重要的作用。
本文将围绕接近开关的工作原理和作用进行详细讲解。
一、接近开关的工作原理接近开关的工作原理是利用工作面产生的磁场或电场,当检测到靠近物体时,磁场或电场就会发生变化,从而使开关动作。
常见的接近开关有磁性接近开关、电容接近开关和光电接近开关。
1.磁性接近开关磁性接近开关的工作原理是利用靠近物体时磁场的变化产生的感应电流来判断物体的位置。
当磁场遇到有磁性物质的物体时,磁场被吸引并消失,导致接近开关分开。
当物体经过时,磁场再次出现,接近开关又会闭合。
2.电容接近开关电容接近开关是利用物体靠近工作面时,工作面与物体之间的电容变化来检测物体的位置。
当物体靠近电容接近开关时,电容的值会发生变化,从而使开关动作。
3.光电接近开关光电接近开关是通过发射一束光线,当光线被物体遮挡时,接近开关就会动作。
光电接近开关的光源可以是红外线、激光或是LED光源等。
二、接近开关的作用接近开关的作用在工业生产中非常重要,其主要作用有以下几点:1.物体检测接近开关可以用于物体的检测,比如检测物体是否在指定的位置上,防止机器人或电梯超载等。
2.自动控制接近开关可以用于自动控制系统,当物体到达指定位置时,接近开关会触发自动控制系统进行相应的操作。
比如光电接近开关可以用于电梯门的自动开关控制。
3.安全保护接近开关可以用于安全保护系统,当检测到危险物品或有人靠近时,接近开关会触发安全警报或关闭机器设备。
总之,接近开关在工业自动化和安防领域中起到了非常重要的作用。
对接近开关的工作原理和作用有一定了解,可以更好的应用它们进行相应的操作和应用。
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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=18mm Sn=5mm 则D(18mm)>3Sn(3X5mm=15mm) 取18X18X1 为标准测试板 如直径为D=18mm Sn=8mm 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£0.1Sr 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: H£0.2Sr 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。 直流三线制 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