浅谈接近开关的选型和使用
接近开关的选型与性能测定
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。
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。
接近开关浅析
常用传感器之接近开关1、分类1、按照工作原理分类:1) 电感式接近开关:一般用于检测金属物体(检测距离一般在0.8-30mm)2) 电容式接近开光:一般用于检测非金属物体(检测距离一般在3-25mm),应用场合有:液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。
3) 霍尔式接近开关:磁性物体电感式接近开关电容式接近开关2、按抗干扰能力分类:屏蔽型:传感器的磁力线主要集中在传感器的前部,所以检测距离较短;非屏蔽型:传感器的磁力线广泛分散在传感器的前部,所以检测距离长;磁力线分布图3、安装方式:屏蔽型传感器在安装的时候可以埋入金属中即齐平式安装;非屏蔽型传感器容易受到周围物体的干扰,安装时需要留有一定的空间余量;安装方式图2 工作原理电感式接近开关:传感器通电后,通过高频振荡器使线圈发出高频磁场,被检测物体接近传感器时,表面产生涡电流,涡电流又引发反向的感应磁场,振荡器受到反向的感应磁场影响,逐渐减弱并停止振荡;通过振荡器振荡信号的有无来控制输出NO/OFF。
这类传感器检测的物体,需具备产生感应电流的能力,且检测的距离远近也与产生感应电流能力的强弱成正比。
例如:铁和铝两种材质的物体,铁材质的物体产生的感应电流的能力较强,检测距离也较长;铝材质的物体产生感应电流的能力较弱,检测距离也较短。
电感式接近开关工作原理图电容式接近开关:根据检测物体的有无,传感器检测面(正电极),与大地间的静电电容会发生变化,静电电容的增加引起振荡回路动作,被检测物体的介电常数越大,也就是分极越容易静电电容也越大。
检测距离也越长,也就越容易被检测;例如:液体的介电常数相对较大,引起的电容变化相对较大,检测距离因此也相对较长,但是电容式接近传感器,其实可以检测几乎所有的物体,然而由于用电感式接近传感器,能检测金属物体,其检测距离较长,又能屏蔽大多数非金属物体,所以电容式接近传感器一般在现场被用来检测非金属物体电容式接近开关工作原理转自: https:///read/cv6911055/。
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。
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、调试方法电感式接近开关传感器的选型及使用、调试方法概述:电感式接近开关传感器是一种常用于工业自动化领域的传感器,通过检测金属物体的接近来实现触发信号的输出。
本文将介绍电感式接近开关传感器的选型、使用以及调试方法。
一、电感式接近开关传感器的基本原理⑴工作原理电感式接近开关传感器利用了电感原理,当金属物体靠近传感器时,产生的磁场会影响传感器的电感值,从而改变传感器的电路状态,实现触发信号的输出。
⑵优点●无接触式检测,不会因为磨损而影响传感器的寿命●反应速度快●可以检测金属物体的接近⑶缺点●无法检测非金属物体的接近●对于不同的金属物体,传感器的灵敏度可能会有所差异二、电感式接近开关传感器的选型⑴适用环境在选择电感式接近开关传感器时,需要考虑以下因素:●工作温度范围:确保传感器能在所需的温度范围内正常工作●防护等级:根据实际需求选择适当的防护等级,例如防水、防尘等级●安装方式:根据场景的不同选择合适的安装方式,如面板安装、孔插安装等⑵检测距离检测距离是指传感器能够有效检测金属物体的最大距离。
在选型时,需要根据实际应用场景的需求选择合适的检测距离,确保传感器能够正常工作。
⑶电路状态电感式接近开关传感器的输出可以是NPN型或者PNP型。
在选型时,需要根据实际控制电路的接口要求选择合适的电路状态。
三、电感式接近开关传感器的使用⑴安装在安装电感式接近开关传感器时,需要注意以下事项:●确保传感器与金属物体之间的距离符合要求●安装位置应避免受到外部干扰,如其他电磁场、振动等●严禁让传感器与高温物体直接接触,以免影响传感器的性能和寿命⑵连接将传感器的电源接口和控制接口与控制系统连接,确保连接正确无误。
同时,可以根据需要接入适当的电路保护装置,如过流保护、过压保护等。
⑶参数调整传感器的灵敏度和延时等参数通常可以通过旋钮或开关进行调整。
在使用前,可以根据实际需求进行参数调整,以获得更好的检测效果。
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、调试方法正文:一、介绍电感式接近开关传感器是一种常用的非接触式传感器,可用于检测金属物体的接近情况。
本文将介绍电感式接近开关传感器的选型、使用以及调试方法,以帮助用户正确选择、安装和调试该类型传感器。
二、选型1:工作原理电感式接近开关传感器通过检测金属物体引起的电感变化来实现物体的接近检测。
在工作时,传感器发射高频电磁信号,当金属物体靠近传感器时,物体会对电磁信号产生干扰,从而导致电感的变化。
传感器通过检测电感的变化来判断物体的接近情况。
2:选型要点在选择电感式接近开关传感器时,需要考虑以下几个要点:- 检测距离:传感器的检测距离应满足实际应用需求,过远或过近都会影响检测的精度。
- 工作频率:传感器的工作频率应与应用场景相匹配,以保证传感器的检测能力。
- 输出类型:传感器通常提供模拟输出或数字输出,根据实际需求选择适合的输出类型。
- 环境适应性:传感器应具备较好的抗干扰能力,能够适应恶劣的环境条件。
三、使用方法1:安装在安装电感式接近开关传感器时,需要注意以下几点:- 传感器与金属物体之间的距离应满足传感器的检测要求。
- 传感器的安装位置应远离强磁场、强电场以及其他可能干扰传感器工作的设备。
- 传感器应与相关设备的接线正确连接,确保正常工作。
2:接线根据传感器的接口类型和输出类型,将传感器正确接入目标设备。
- 模拟输出:将传感器的模拟输出接入目标设备的模拟输入端口。
- 数字输出:将传感器的数字输出接入目标设备的数字输入端口。
3:调试在完成安装和接线后,需要对传感器进行调试,确保其正常工作:- 应用合适的金属物体靠近传感器,观察传感器的输出信号变化情况。
- 根据实际需要,调整传感器的灵敏度和工作距离,以满足具体应用的要求。
四、附件本文档附带以下附件供参考:- 传感器选型表格:包含常见电感式接近开关传感器的技术参数和特性,供用户参考选型。
- 传感器安装示意图:展示了传感器的安装方法和注意事项。
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电感式接近开关传感器是一种常用于检测金属物体的接近或远离的传感器。
它利用电磁感应原理来实现物体接近或远离的检测,并将信号转化为电信号输出。
这种传感器具有结构简单、稳定可靠、响应速度快等优点,被广泛应用于工业自动化控制系统中。
选型方面,需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的电感式接近开关传感器。
以下是一些常见的选型考虑因素:1.检测距离:根据需要检测的物体与传感器之间的距离,选择具有适当检测距离的传感器。
2.工作频率:不同的电感式接近开关传感器具有不同的工作频率范围。
需要根据具体应用场景来选择适当的工作频率。
3.输出类型:传感器的输出类型可以是模拟输出或数字输出。
根据实际需要来选择合适类型的传感器。
4.环境要求:考虑工作环境的温度、湿度、防护等级等要求,选择适应该环境的传感器。
在使用电感式接近开关传感器时,需要注意以下几点:1.安装位置:将传感器正确安装在需要检测物体的位置,确保与物体之间的距离符合传感器的检测范围。
2.供电电源:将传感器接入适当的电源电压,一般为直流电源。
3.输出接口:根据传感器的输出类型,选择合适的接口来接收传感器的输出信号。
4.参数设置:一些传感器可能具有一些可调参数,如灵敏度、反向保护等,需要根据具体需要进行设置。
在调试过程中1.测试物体:使用合适的金属物体作为测试物体,可以通过将物体靠近或离开传感器来观察传感器的响应情况。
2.调节灵敏度:如果传感器的灵敏度可以调节,可以根据实际需求来调节灵敏度,使得传感器可以准确检测到目标物体的接近或离开。
3.监测输出信号:使用示波器或其他合适的设备监测传感器的输出信号,观察信号的波形、稳定性等。
4.调整位置:如果传感器在特定位置无法正常工作,可以调整传感器的位置,试图找到合适的位置。
5.参考厂家文档:根据传感器的厂家文档,了解传感器的使用方法和注意事项,以便更好地进行调试。
以上是关于电感式接近开关传感器的选型、使用和调试方法的介绍。
选用接近开关时应考虑各项指标及要求
选用接近开关时应考虑各项指标及要求接近开关的选用为保证所选的接近开关准确地实现检测功能,到达“开关”目的,就应该充分考虑它的基本功用、技术参数、使用要求等诸多因素。
下面就接近开关在选用时需要注意的几个方面开展说明。
1接近开关的选型目前,接近开关的种类很多,在选用时应当综合考虑各项指标的内在要求。
通常工作电压很容易满足,而负载电流却容易被人们忽略。
负载的形式多种多样,有直流,有交流,并且电阻也有大有小,倘若负载和接近开关的输出类型不匹配,很容易损坏接近开关。
例如,选用一种接近开关来控制继电器。
该接近开关所用的电源电压为AC220V,电流为200mA,继电器的线圈电压也为AC220V,正常工作时功率为12V、A,启动时功率为75V·A。
若仅考虑正常工作时的情况,似乎没什么问题。
但我们深人分析就会看到继电器在启动时线圈电流是非常大的,已经超出了200mA,若通断频率很高的话,势必会缩短接近开关的使用寿命或直接损坏开关元件。
这种情况下最好选用输出电流更大的接近开关来使用。
2接近开关检测的物料类型不同的接近开关所能识别的物体材质是有区别的,下面就常用的接近开关所识别的物体开展说明,以便开展正确地选择。
2.1电感式接近开关电感式接近开关由干利用了金属导体靠近磁场时产生的涡流效应来工作,所以这种接近开关所检测的物体必须是金属导体。
2.2电容式接近开关电容式接近开关的测量头是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。
这个外壳在测量中通常是接地或与设备相连。
当物体移向接近开关时,无论是否为导体,由于它的接近总会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发生变化,由此可控制开关的接通或断开。
可见,电容式接近开关所检测的物体并不限于金属导体,也可以是绝缘的塑料、玻璃、液体或其它任何材质的物体。
这也是电容式接近开关比电感式接近开关应用广泛的主要原因。
2.3霍尔接近开关霍尔接近开关是磁性接近开关的一种,具有无触点、功耗低、寿命长、响应频率高等特点,由于它利用霍尔效应工作,属于磁电转换元件,故只能用于磁性物质的检测。
电感式接近开关传感器的选型及使用、调试方法简版范文
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1. 电感式接近开关传感器简介电感式接近开关传感器是一种常见的非接触式传感器,其工作原理是通过探测金属物体的磁场变化来实现对物体接近状态的检测。
该传感器广泛应用于各种自动化控制系统中,如机械、电子、汽车等领域。
2. 电感式接近开关传感器的选型在选择适合的电感式接近开关传感器时,需要考虑以下几个因素:2.1 工作距离工作距离是指传感器能够探测到物体的最大距离。
根据具体的应用需求,选择合适的工作距离可以确保传感器能够正常工作。
2.2 环境温度环境温度是指传感器所处环境的工作温度范围。
根据实际应用情况,选择耐高温或耐低温的传感器可以保证其在各种环境条件下的可靠性。
2.3 尺寸和安装方式传感器的尺寸和安装方式需与安装空间相适应。
需要考虑的因素包括传感器的大小、安装孔的尺寸以及安装固定方式等。
2.4 输出类型根据具体应用需求,传感器的输出类型可能为开关量信号(如继电器输出)、模拟量信号(如电压、电流输出)或数字信号(如RS485通信)。
根据系统接收信号的方式,选择合适的输出类型非常重要。
3. 电感式接近开关传感器的使用方法3.1 安装在安装电感式接近开关传感器之前,应确保目标物体符合传感器的检测要求,并正确安装传感器到所需位置。
安装时需要注意以下几点:确保传感器与目标物体之间的距离符合传感器的工作距离要求。
避免传感器与其他金属物体产生干扰,确保传感器可以准确探测目标物体。
使用适当的固定装置,确保传感器稳固地安装在所需位置上。
3.2 连接将传感器的输出端与控制系统连接,根据传感器的输出类型选择正确的连接方式。
常见的连接方式包括继电器接线、电压或电流输入接口、RS485通信接口等。
在连接时需要注意以下几点:确保连接线的质量良好,避免因连接线故障导致信号不正常。
遵循正确的接线方法,防止接线错误导致的故障。
根据传感器的规格书或技术说明书,正确设置控制系统的参数。
接近开关选型、安装规范
接近开关选型、安装规范目录前言 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1范围 .. (1)2 规范性引用文件 (1)3定义 (1)4 接近开关选型 (1)5 接近开关安装 (7)1范围本标准适用于焊装车间自动生产线、机械化输送线,用于行程开关的选型及安装要求。
2 规范性引用文件无3定义额定检测距离:是接近开关的理论值,未考虑到公差,环境温度、供电电压的变化。
稳定感应距离:是指在允许的工作条件范围内,环境温度、电压等发生变化,接近开关能正常动作的距离。
4 接近开关选型4.1 优先使用3线式电感式接近开关,如需使用电容式接近开关,需要获得轿车公司书面认可。
4.2 圆柱形接近开关应使用金属外壳及涂层材料的接近开关,禁止使用塑料外壳的接近开关。
4.3 圆柱形接近开关连接方式可采用接插件或接插件电缆,接插件电缆长度0.3M ;如果使用电缆接口,需要获得轿车公司书面认可。
4.4 优先使用平齐式接近开关,如需使用非平齐式接近开关,需要获得轿车公司书面认可。
接插件电缆接口平齐型 非平齐型 4.5 工件检测用圆柱接近开关须安装特氟龙(Tefion )保护盖(或叫盖板螺母)。
4.6 方形外壳接近开关连接方式可采用接插件,禁止使用接线方式。
4.7 距离接近开关2M 范围内(如夹具、抓具)有电阻点焊焊接作业,则接近开关要求为防飞溅(焊接)型;4.7.1 防飞溅(焊接)型接近开关,要求在焊接电流25KA ,距离焊接到达距离不小于50mm 工况下,不影响接近开关的开关功能。
4.7.2 防飞溅(焊接)型接近开关,感应表面特使用氟龙材料,以防止高温焊屑(飞溅)。
4.7.3防飞溅(焊接)型接近开关的接线电缆,要求使用防飞溅型。
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摘要:电感式接近开关传感器是一种常用于工业自动化领域的传感器,它能够实时感知金属目标物体的接近与远离情况。
本文主要介绍了电感式接近开关传感器的选型原则和使用调试方法,旨在帮助读者正确选择和使用电感式接近开关传感器,提高工作效率和准确度。
1. 引言电感式接近开关传感器是一种基于电磁感应原理的传感器,它通过检测感受器周围的磁场变化来感知金属目标物体的接近与远离情况。
电感式接近开关传感器具有灵敏度高、响应速度快、工作距离远等特点,广泛应用于自动化控制系统中。
2. 选型原则选型是使用电感式接近开关传感器的第一步,正确的选型能够保证传感器在实际工作中的准确度和可靠性。
以下是一些选型原则供参考:2.1 工作环境根据实际工作环境的要求,选择合适的防护等级和材质,以确保传感器能够在各种恶劣条件下正常工作。
例如,工作环境中存在水蒸气或液体溅入情况时,应选用防水或防腐蚀的型号。
2.2 工作距离根据需要检测的目标物体距离,选择合适的工作距离范围。
工作距离一般由传感器的尺寸、感受器的灵敏度和工作频率决定,需要根据实际情况进行合理选择。
2.3 输出方式根据不同的应用需求,选择合适的输出方式,如开关量输出或模拟量输出。
开关量输出适用于需要简单二进制信号的场景,而模拟量输出则可以提供更丰富的数据信息。
3. 使用调试方法正确的使用调试方法能够有效地提高电感式接近开关传感器的准确度和可靠性。
以下是一些常见的使用调试方法:3.1 安装位置传感器的安装位置对其工作效果有重要影响。
应选择离目标物体适当距离的位置进行安装,避免电磁干扰和工作距离不足的问题。
同时,还要注意避免与其他金属物体相互干扰,以免影响传感器信号的稳定性。
3.2 调节灵敏度根据实际需求,调节传感器的灵敏度。
灵敏度调节可以通过旋钮或软件来实现,应根据实际工作环境和需要进行调整。
3.3 防止干扰传感器的信号容易受到其他电磁波或金属物体的干扰,因此需要采取措施来防止干扰。
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、调试方法电感式接近开关传感器的选型及使用、调试方法一、引言电感式接近开关传感器是一种常用的非接触式传感器,用于检测金属物体的接近与远离。
本文将详细介绍电感式接近开关传感器的选型、使用和调试方法,帮助读者更好地理解和应用该传感器。
二、传感器选型2\1 电感式接近开关传感器的原理电感式接近开关传感器基于接近物体时的电感值变化来实现物体检测。
当金属物体接近传感器时,金属物体会对传感器电感感应产生影响,进而改变电感值。
通过测量电感值的变化,可以判断物体的接近和远离情况。
2\2 传感器选型考虑因素2\2\1 检测距离:根据具体应用场景确定所需的检测距离范围,选择合适的传感器型号。
2\2\2 工作频率:根据实际需求选择传感器的工作频率,以确保与其他设备的兼容性。
2\2\3 输出类型:根据系统的要求,选择合适的输出类型,例如开关量、模拟量或通信接口。
2\2\4 环境要求:考虑传感器的工作环境,包括温度、湿度、腐蚀性等因素,选择适应环境的防护等级和材料。
2\3 传感器选型流程2\3\1 确定应用场景和要求。
2\3\2 根据要求,筛选适用于应用场景的传感器。
2\3\3 通过技术资料、产品手册等途径获取相关信息,评估传感器的性能。
2\3\4 基于评估结果,选择合适的传感器型号。
2\3\5 验证选择的传感器是否满足实际需求。
三、传感器使用方法3\1 安装传感器3\1\1 选择合适的固定方式,确保传感器稳固地固定在目标检测位置。
3\1\2 避免与金属或其他干扰物靠得太近,以免对传感器的感应产生干扰。
3\2 连接电源和线路3\2\1 按照传感器的接线要求,正确连接电源和线路。
3\2\2 确保电源电压和传感器额定电压一致,避免电压不匹配的情况。
3\3 设置传感器参数3\3\1 根据实际需求,通过传感器上的参数调节器或配置工具设置传感器的工作参数,例如灵敏度、检测距离等。
3\3\2 需要根据具体产品的说明书或技术资料来进行参数的设置。
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
电感式接近开关是一种常用的非接触式传感器,可以实现对金属物体的接近检测。
以下是选型和使用、调试方法的一些建议:
1. 选型:
需要确定需要检测的物体是金属还是非金属,因为电感式接近开关只能检测金属物体。
根据需要检测的物体的特性,确定需要的探测距离。
一般来说,探测距离越大,传感器的价格也会越高。
根据工作环境的特点,选择适合的传感器外壳材料,如塑料或不锈钢等。
2. 使用:
安装传感器时,需要保持传感器与物体之间的适当距离,通常由传感器的技术参数给出。
注册信号输出的方式(通常是开关型信号或模拟信号),并根据需要连接相应的电路和设备。
当物体靠近传感器时,传感器会产生一个信号,激活相应的设备。
3. 调试方法:
使用万用表或示波器等工具,检查传感器的供电电压是否正常,并确保传感器的电气连接正确无误。
逐渐调整传感器与物体之间的距离,观察传感器的信号变化,确保距离调整在合适的范围内。
如果传感器的探测距离无法满足要求,可以尝试更换探测距离更长的传感器。
如果传感器的信号不稳定或误触发,可以尝试增加滤波电路,或者调整传感器的灵敏度来解决问题。
以上是电感式接近开关传感器的选型及使用、调试方法的一些建议,具体操作还需根据具体传感器的技术参数和使用说明进行。
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、调试方法电感式接近开关传感器的选型及使用、调试方法1.概述电感式接近开关传感器是一种常见的非接触式接近开关装置,能够检测物体的靠近与远离,并输出相应的信号。
本文将介绍电感式接近开关传感器的选型、使用方法以及调试过程。
2.选型2.1 传感器工作原理电感式接近开关传感器通过物体与传感器之间的电磁感应原理工作。
当有金属物体靠近传感器时,金属物体的感应电流会产生磁场变化,进而影响传感器的感应电流,从而检测到物体的存在。
2.2 选型考虑因素在选型过程中,需要考虑以下因素:●工作距离:传感器所能检测的物体与传感器的最大距离。
●探头尺寸:传感器的外形尺寸,需要根据实际安装场景进行选择。
●输出类型:传感器的输出信号类型,常见的有开关量输出和模拟量输出。
●环境要求:传感器的工作环境要求,如温度、湿度等。
3.使用方法3.1 安装根据传感器的安装尺寸和要求,选择合适的安装位置,并确保传感器与被检测物体之间有足够的工作距离。
安装时注意保持传感器的稳定,避免发生松动或错位。
3.2 连接电路根据传感器的接线要求,将传感器与目标设备进行连接。
通常情况下,接近开关传感器需要连接至控制器或继电器模块,以实现信号的处理或转换。
3.3 参数设定根据实际需求,对传感器进行参数设定。
主要包括灵敏度、工作距离等参数的调整。
一般情况下,传感器会提供相应的调整螺钉或钮扣,用于方便用户进行参数调节。
4.调试方法4.1 检测信号将传感器连接至控制设备后,通过物体的靠近与远离来测试传感器的检测信号。
可以使用金属物体或非金属物体进行测试,确保传感器能够正常检测到目标物体的存在与消失,并输出相应的信号。
4.2 参数调节根据实际需求,对传感器的参数进行调节。
可以通过旋转调整螺钉或按钮来改变传感器的灵敏度或工作距离。
进行参数调节时,注意观察传感器输出信号的变化,直至满足实际需求为止。
5.附件本文档不涉及附件。
6.法律名词及注释本文档涉及的法律名词及注释如下:●电磁感应原理: 电磁感应是指磁场改变时,磁场中会出现感应电场和感应电流的现象。
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、调试方法电感式接近开关传感器的选型及使用、调试方法1. 介绍2. 选型在选型电感式接近开关传感器时,需要考虑以下几个因素:电感量(Inductance):根据需要检测的物体特性,选择合适的电感量。
一般来说,电感量越大,传感器对金属物体的检测距离越远。
工作电流(Operating Current):根据应用环境和其他电路要求,选择适当的工作电流。
工作电流过大可能导致传感器过热或短路。
频率响应(Frequency Response):检查传感器的频率响应范围,以确保它可以在所需的频率范围内正常工作。
环境要求:考虑应用环境的温度、湿度、振动等因素,选择符合要求的传感器。
3. 使用方法电感式接近开关传感器的使用方法如下:1. 连接电源:将传感器的正极和负极分别连接到电源正极和负极。
2. 连接输出信号线:将传感器的输出信号线连接到目标电路中,以便接收到传感器的信号。
3. 调整工作距离:根据需要,调整传感器的工作距离。
通常可以通过旋转传感器上的调节钮来实现。
4. 传感器:在正常工作距离内放置金属物体,观察传感器的输出信号是否变化。
根据实际需要,进行必要的调整。
4. 调试方法如果电感式接近开关传感器出现问题或不正常工作,可以尝试以下调试方法:1. 检查电路连接:确保传感器和其他电路设备的连接正常,没有松动或接触不良。
2. 检查供电:检查传感器的供电是否正常。
可以测量电源电压,并确保其在传感器规格要求范围内。
3. 检查工作环境:检查传感器的工作环境是否满足规格要求。
例如,温度、湿度等是否在允许范围内。
4. 调整灵敏度:根据需要,调整传感器的灵敏度。
有些传感器可以通过旋转调节钮或改变电路元件来调整。
5. 检查金属物体:确保金属物体没有损坏或氧化。
金属物体的表面状况可能会影响传感器的检测效果。
5.电感式接近开关传感器的选型、使用和调试需要考虑多个因素。
正确选择合适的传感器,并按照正确的使用和调试方法进行操作,可以确保传感器正常工作并达到所需的检测效果。
电工基础知识——(一)接近开关的功能、分类、工作原理和选型
电工基础知识——(一)接近开关的功能、分类、工作原理和选型一、接近开关的功能接近开关又称接近传感器,接近式位置开关是运动部件无机械接触而可以操作的位置开关。
当运动物体靠近开关到一定位置时,开关发出信号,达到行程控制及计数自动控制的一种非接触式无触点的位置开关。
它有感应头、高频振荡器、放大器和外壳组成。
接近开关实物图和图形文字符号如下:接近开关图形符号接近开关文字符号二、接近开关的分类和工作原理按照工作原理的不同可以分为电感式、电容式、光电式和磁感式等。
如果按照电路电流的类型又可以分为交流型和直流型。
1、电感式接近开关电感式接近开关的感应头是一个具有铁氧体磁芯的电感线圈,只能检测金属体。
振荡器在感应头表面产生一个交变磁场,当金属物体接近感应头时,接近开关内部动作,从而达到“开”和“关”的控制。
2、电容式接近开关电容式接近开关的感应头是一个圆形平板电极,与振荡电路的地线形成一个分布电容,当有导体或其他介质接近感应头时,电容量增大而使振荡器停止振荡,经过整形放大器输出电信号。
电容式接近开关可以检查金属、非金属和液体。
3、磁感式接近开关磁感式接近开关主要是指霍尔接近开关,其工作原理是霍尔效应,当磁性物体接近霍尔开关时,霍尔接近开关的状态改变,比如从“开”变为“关”。
4、光电式接近开关利用光电效应制成的传感器称为光电式传感器。
光电式传感器是根据投光器发出的光,在检测体上发生光亮增减,用光电变换元件组成的受光器检测物体的有无、大小的非接触式的控制器件。
按照输出信号可以分为模拟式、数字式和开关量输出式。
其中输出形式为开关量的传感器为光电式接近开关。
它是由光发射器(发射红外光或可见光)和光接收器组成(接收光并并转换成电信号,以开关量形式输出)。
光电式接近开关可以分为对射式、反射式和漫射式。
三、接近开关的选型1、接近开关类型的选择检测金属的首先选用电感式,检测非金属时优先选用电容式,检测磁信号的选用磁感式接近开关。
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。
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浅析接近开关的选型与性能测定
摘要:文中阐述了接近开关的分类和结构。
从被检测物体的材质论述接近开关的选型及对接近开关的主要技术指标的测定方法。
关键词:分类结构 设计选型 性能检测
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。
5.常用接近开关用法示意图。