接近开关PNP和NPN原理

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接近开关NPN和PNP区别-资料类

接近开关NPN和PNP区别-资料类

接近开关NPN和PNP区别-资料类关键信息项:1、接近开关类型:NPN 型、PNP 型2、工作原理差异3、输出信号特点4、适用场景5、接线方式11 引言本协议旨在详细阐述接近开关中 NPN 型和 PNP 型的区别,以便用户在实际应用中能够准确选择和使用适合的接近开关。

111 接近开关简介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。

它通过感应目标物体的接近或远离来输出相应的电信号。

112 NPN 型接近开关NPN 型接近开关的输出端在没有检测到物体时为高电平,检测到物体时输出低电平。

113 PNP 型接近开关PNP 型接近开关在未检测到物体时输出低电平,检测到物体时输出高电平。

21 工作原理差异NPN 型接近开关内部使用 NPN 型三极管,当有物体接近时,三极管导通,输出端接地,从而输出低电平。

PNP 型接近开关内部采用 PNP 型三极管,当有物体接近时,三极管导通,电源通过三极管加到输出端,从而输出高电平。

211 电流流向在 NPN 型接近开关中,电流从电源正极出发,经过负载,然后流入接近开关的输出端,最后流到地。

对于 PNP 型接近开关,电流从电源正极出发,经过接近开关的输出端,再经过负载,最后流回电源负极。

31 输出信号特点NPN 型接近开关的输出信号为低电平有效,常用于连接到 PLC 等控制器的输入端口时,需要使用漏型输入接法。

PNP 型接近开关的输出信号为高电平有效,在连接到 PLC 等控制器时,通常采用源型输入接法。

311 负载连接当使用 NPN 型接近开关时,负载的一端连接电源正极,另一端连接接近开关的输出端。

而使用 PNP 型接近开关时,负载的一端连接接近开关的输出端,另一端连接电源负极。

41 适用场景NPN 型接近开关适用于需要在检测到物体时拉低电平的场合,例如某些控制系统中需要低电平触发的情况。

PNP 型接近开关则适用于需要在检测到物体时抬高电平的应用场景。

接近开关NPN常开常闭和PNP常开常闭如何区别?

接近开关NPN常开常闭和PNP常开常闭如何区别?

接近开关NPN常开常闭和PNP常开常闭如何区别?我是一名传感器的应用工程师,觉得很适合回答这个问题。

要想区分NPN和PNP的常开常闭,首先要知道这两种输出信号的模式下其电路图情况。

那么我就手绘一下图纸然后根据图纸来解释。

(手绘图太粗糙,各位别介意哈),同时要想区分常开常闭的真实情况,还需要准备一个24V开关电源和一个万用表(选择到直流电压档)。

PNP区分,PNP信号的接近开关其电路图如下所示:由图中可以看到,PNP信号是属于下拉电阻负载的,所以其公共端(即COM端)是负极,所以采集信号的时候要接的线就是信号线与电源负两根。

区分方法:用开关电源给接近开关上电,在感应范围内没有被测物的情况下,用万用表量信号线与电源负之间的电压,如果此时电压为0,而感应范围内有被测物时电压为24V左右(绝对值),那么这个开关是PNP常开信号。

反之,则为PNP常闭信号……NPN区分,NPN信号的接近开关其电路图如下所示:由图中可以看到,NPN信号是属于上拉电阻负载的,所以其公共端(即COM端)是电源正极,所以采集信号的时候要接的线就是信号线与电源正两根。

区分方法:用开关电源给接近开关上电,在感应范围内没有被测物的情况下,用万用表量信号线与电源正之间的电压,如果此时电压为0,而感应范围内有被测物时电压为24V(绝对值)左右,那么这个开关是NPN常开信号。

反之,则为NPN常闭信号……以上就是我的回答,希望对楼主有所帮助。

(另外,随着工业4.0及2025中国制造时代的到来,传感器的作用愈发的突出,为跟上时代步伐,本人特地在头条号里撰写了一些关于传感器内容的文章,有的非常基础特别适合于初学者使用,其中有篇文章就是专门介绍PNP/NPN/PUSH-PULL的,欢迎对传感器感兴趣的同仁关注阅读指正,谢谢)。

接近开关pnp和npn的区别

接近开关pnp和npn的区别

接近开关pnp和npn的区别
接近开关pnp和npn的区别
接近开关有NPN输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载,然后流到接地端。

而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的(GND)。

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线
VCC、GND,OUT信号输出线。

1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。

2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平。

PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种。

接近开关NPN和PNP区别

接近开关NPN和PNP区别

接近开关NPN和PNP区别(一)先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。

P表示正、N表示负。

PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。

NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。

至于PLC接线,一般用NPN的较多。

但多数的的PLC有型、世界型、和通用型。

进入中国的多数为世界型和通用型。

可直接用NPN 型。

接近开关和光电开关的电源正端接电源正、负接公共端、输出接PLC的输入端。

PLC的输入类型是分漏式和源式的,前者指的是正信号输入(可直接用PNP),后者指的是负信号输入(可直接用NPN),否则必须用继电器转换后输入。

传感器的型式不一而足,不过一般用得最多的是两线跟三线的,两线的跟负载串联。

三线的多为开集极输出,三根线分别为正负电源和输出晶体管的集电极。

传感器的NPN和PNP 是根据输出晶体管的型号来的。

NPN的负载是接在正电源与集电极之间,而PNP是接在集电极与负电源之间的。

要用万用表来判断传感器的型号,需要先给它一个负载,再根据它的输出电压来判断。

PNP与NPN型传感器根本的区别在哪?PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。

但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。

NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。

1、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。

NPN和PNP区别

NPN和PNP区别

PNP和NPN晶体管:最常用的有三极管和二极管两种。

按极性分,三极管有PNP和NPN两种,而二极管有P型和N型之分。

接近开关:接近开关有两线制和三线制之区别,两线制的跟负载串联,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。

首先说NPN:NPN接通时是低电平输出,即接通时黑色线输出低电平(通常为0V),下图即为NPN型接近开关原理图,中间电阻代表负载,此负载可以是金属感应物或继电器或PLC等,中间三个圆圈代表开关引出的三根线,其中棕线要接正,蓝线要接负,黑色为信号线。

此为常开开关,当开关动作关闭时黑色和蓝色两线接通如下图2,这时黑色线输出电压与蓝线电压相同,自然就是负极给定电压(通常为0V)。

图1:NPN型接近开关电路图图2:NPN型接近开关工作状态其次是PNP:PNP接通时为高电平输出,即接通时黑线输出高电平(通常为24V),下图为PNP型三线开关原理图,电阻代表负载,当开关工作时,图1开关闭合,即黑线和棕线接通如图2,此时棕线与黑线相当于一条线,电压自然就是正极电压(通常为24V)。

图1:PNP接近开关原理图图2:PNP常开型接近开关工作状态1.接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。

2.需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。

PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块(欧洲模式),一定要选用PNP型接近开关。

PLC的源型输入————PLC输入点的光电耦合的公共端接0V;外部com口接24V。

PLC的漏型输入————PLC输入点的光电耦合的公共端接24V;外部com口接0V。

PLC的源型输入用PNP输出型传感器;PLC的漏型输入用NPN输出型传感器。

接近开关NPN常开常闭和PNP常开常闭如何区别?

接近开关NPN常开常闭和PNP常开常闭如何区别?

接近开关NPN常开常闭和PNP常开常闭如何区别?
要知道接近开关NPN常开常闭和PNP常开常
闭如何区别,⾸先要了解接近开关的内部结

NPN接近开关
内部输出是NPN三极管
负载需要接在棕⾊线(VCC)和⿊⾊线(输出)之间
没有检测物时
常开型NPN(NO):内部三极管不导通,输出⾼电平,指⽰灯灭,负载不⼯作
常闭型NPN(NC):内部三极管导通,输出低电平,指⽰灯亮,负载⼯作
检测物靠近时
常开型NPN(NO):内部三极管导通,输出低电平,指⽰灯亮,负载⼯作
常闭型NPN(NC):内部三极管不导通,输出⾼电平,指⽰灯灭,负载不⼯作
PNP接近开关
内部输出是PNP三极管
负载需要接在⿊⾊线(输出)和蓝⾊线(GND)之间
没有检测物时
常开型PNP(NO):内部三极管不导通,输出低电平,指⽰灯灭,负载不⼯作
常闭型PNP(NC):内部三极管导通,输出⾼电平,指⽰灯亮,负载⼯作
检测物靠近时
常开型PNP(NO):内部三极管导通,输出⾼电平,指⽰灯亮,负载⼯作
常闭型PNP(NC):内部三极管不导通,输出低电平,指⽰灯灭,负载不⼯作
知道NPN和PNP接近开关的内部结构和⼯作
原理,就可以进⾏区分了
棕⾊线接直流电源(12~24V),靠近⾦属指⽰灯亮,离开⾦属指⽰灯灭的是常开型(NO)的,反
之为常闭型(NC)
针对常开型(NO),⽤万⽤表测量⿊⾊线的电压,如果靠近⾦属⿊⾊线为低电平,离开⾦属为
⾼电平,则是NPN型的,反之为PNP型的
针对常闭型(NC),⽤万⽤表测量⿊⾊线的电压,如果靠近⾦属⿊⾊线为⾼电平,离开⾦属为
低电平,则是NPN型的,反之为PNP型的。

图解PNP和和NPN接近开关的区别

图解PNP和和NPN接近开关的区别

图解PNP和和NPN接近开关的区别NPN和PNP说的是三极管的两种类型,三极管作为无触点电子开关被常用于开关电路,由输入电压信号来控制三极管的导通与断开。

三极管的输入电压信号又是通过接近开关的传感器来给定,于是只要有物体靠近接近开关的传感器,当输入电压信号超过三极管的门槛电压时,三极管就会处于导通状态。

用NPN型开关三极管举例这是NPN型开关三极管的截止状态等效图当三极管的基极输入电压信号趋近于零时,则基极电流也趋近于零,因此三极管的C极跟E极呈断开状态。

假设这是硅材质的NPN型开关三极管,那么只要基极输入电压信号低于0.7V,三极管就会处于截止状态。

这是NPN型开关三极管的饱和状态等效图当开关三极管的基极有输入电压信号,且大于开关三极管的门槛电压时,开关三极管就会处于饱和状态,那么三极管的C极跟E极就会短路,相当于机械开关的闭合动作。

看了开关三极管的饱和与截止简单的介绍,于是看它在接近开关的应用,如下是接近开关的集中接线图。

三线制接近开关一般用的是低压直流电24VDC第一幅图,说的是常开的NPN型接近开关。

棕色线接直流电源正,蓝色线接直流电源负,黑色线是信号线。

此时看到图一中的黑色线跟蓝色线之间有个开关,这个开关就是开关三极管的C极跟E极,只要给接近开关的传感器一个触发信号,开关三极管就会有输入电压信号,开关三极管的C极跟E极就会短路,那么黑色信号线就会得到跟蓝线一样的电平。

因此图一的接近开关属于常开的NPN型接近开关,是低电平输出信号。

区别NPN和PNP接近开关好办让接近开关处于工作状态,看黑色信号线跟棕色处于同一电平还是跟蓝色处于同一电平。

若接近开关的黑色信号线跟蓝色处于同一电平,说明此接近开关是NPN型接近开关,且为低电平信号输出,若黑色信号线跟棕色处于同一电平,说明此接近开关是PNP型接近开关,且为高电平信号输出。

一般情况接近开关都会说明是那种类型的接近开关,写的清清楚楚,只是有时看不清了才用这样的办法进行简单的判别。

接近开关PNP和NPN原理

接近开关PNP和NPN原理

接近开关PNP和NPN原理PNP和NPN是指晶体管的两种常见类型,它们是现代电子设备中最常用的元件之一、在现代电子电路中,PNP和NPN晶体管广泛用于放大、开关和控制信号的处理。

首先,我们来了解PNP晶体管。

PNP晶体管由两个P型半导体夹一个N型半导体组成。

这种结构使得PNP晶体管能够承受较高的电压和电流。

PNP晶体管的工作原理如下:1.关闭状态:当PNP晶体管的基极电压低于发射极电压时,PNP晶体管处于关闭状态。

此时,集电极和发射极之间的电流很小,几乎可以忽略不计。

2.开启状态:当PNP晶体管的基极电压高于发射极电压时,PNP晶体管进入开启状态。

在这种状态下,从发射极流入基极的电流会通过PNP晶体管进入集电极。

这种电流放大的特性使得PNP晶体管能够用作放大器。

接下来,我们来了解NPN晶体管。

NPN晶体管由两个N型半导体夹一个P型半导体组成。

与PNP晶体管相比,NPN晶体管具有更好的导电性和更高的电流承受能力。

NPN晶体管的工作原理如下:1.关闭状态:当NPN晶体管的基极电压高于发射极电压时,NPN晶体管处于关闭状态。

此时,集电极和发射极之间的电流很小。

2.开启状态:当NPN晶体管的基极电压低于发射极电压时,NPN晶体管进入开启状态。

在这种状态下,从发射极流入基极的电流会通过NPN晶体管进入集电极。

同样,NPN晶体管也可以用作放大器。

无论是PNP还是NPN晶体管,其常见应用包括放大器和开关。

在放大器中,晶体管的放大特性可以将微弱的信号放大到足够高的电压或电流,以便驱动其他设备。

在开关中,晶体管可以通过控制基极电压来打开或关闭电路,实现信号的控制和传输。

不仅如此,PNP和NPN晶体管还可以组成数字逻辑门电路,如与门、或门和非门等。

这些逻辑门电路可以处理和操作二进制信号,从而实现复杂的计算和逻辑运算。

总结起来,在现代电子设备中,PNP和NPN晶体管是非常重要的元件。

它们的工作原理简单明了,具有放大、开关和控制信号的功能,广泛应用于各种电子设备中。

npn接近开关工作原理

npn接近开关工作原理

npn接近开关工作原理
NP(NPN)接近开关是一种主要应用于自动化控制系统中的
传感器,用于检测物体接近或离开的状态。

这种开关基于晶体管的工作原理。

NPN接近开关通常由三个主要部分组成:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。

发射极和基极之间通过
一种半导体材料连接,形成一个PN结。

当正向电流通过PN
结时,发射极会向基极输送电子,形成电流流动的路径。

当物体接近NPN接近开关时,物体会改变该开关的感测区域
内的电磁场。

这种改变会影响PN结的电流流动,从而导致基
极和集电极之间的电流发生变化。

当没有物体接近开关时,电流可以顺利从集电极流向基极。

这时,NPN开关处于导通状态,输出为高电平。

当有物体接近到开关的感测区域时,电磁场的改变导致电流停止从集电极流向基极。

这时,NPN开关进入截止状态,输出
为低电平。

因此,NPN接近开关的工作原理可以通过物体接近与否来实
现开关状态的检测和控制,广泛应用于自动化控制系统中。

光电开关PNP输出与NPN输出有何区别

光电开关PNP输出与NPN输出有何区别

光电开关PNP输出与NPN输出有何区别PNP的导通压降小但反向耐压低 NPN相反传感器PNP与NPN接口原理图光电传感器的输出一般分为2种,当与PLC连接时,我们需要特别注意其接法.传感器的输出一般通过三级管的截止和饱和状态区别1和0,其均为集电极输出形式;其电气图如下:1;PNP输出2;NPN输出原NPN与PNP集电极开路型传感器在PLC连接中的转换1、输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,漏型输入的PLC 输入端就可以直接与NPN集电极开路型接近开关的输出进行连接;如图1;但是,当采用PNP集电极开路型接近开关时,由于接近开关内部输出端与0V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“下拉电阻”;如图;增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与接近开关发信状态相反,即接近开关发信时,“下拉电阻”上端为24V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部DC24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“下拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”;下拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值;通常情况下,其值为—2KΩ,计算公式如下:第一种公式:R≤/Ii-Ri式中:R——下拉电阻KΩVe——输入电源电压VIi——最小输入驱动电流mARi——PLC内部输入限流电阻KΩ公式中取发光二极管的导通电压为;第二种公式:下拉电阻≤输入限流电阻/最小ON电压/24V-输入限流电阻2、输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,源型输入的PLC 输入端就可以直接与PNP集电极开路型接近开关的输出进行连接;如图2;相反,当采用NPN集电极开路型接近开关时,由于接近开关内部输出端与24V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“上拉电阻”;如图;增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与接近开关发信状态相反,即接近开关发信时,“上拉电阻”上端为0V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部DC24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“上拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”;上拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值;通常情况下,其值为—2KΩ,其计算公式与下拉电阻计算公式相同;。

PNP和NPN光电、接近开关区别

PNP和NPN光电、接近开关区别

PNP和NPN光电开关区别1.NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。

2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线1、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和OUT 线断开。

有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是OUT线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。

对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是OUT 线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。

当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和OUT线断开。

对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。

2、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和0v线连接,相当于输出低电平0V。

对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和OUT线断开。

有信号触发时,发出与0V相同的电压,也就是OUT线和0V线连接,输出输出低电平OV。

对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是OUT线和0V线连接,输出低电平0V。

当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。

对于NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。

我们一般常用的是NPN型,即低电平有效状态。

PNP很少使用。

接近开关NPN和PNP区别先要搞清楚PNP、NPN 表示的意思是什么。

P表示正、N表示负。

PNP表示平时为高电位,信号到来时信号为负。

NPN表示平时为低电位,信号到来时信号为高电位输出.接近开关和光电开关只是检测电路不同输出相同。

至于PLC接线,一般用NPN的较多。

但多数的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。

PNP和NPN的区别

PNP和NPN的区别

PNP和NPN的区别一.开关三极管的工作原理:截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,即为三极管的截止状态饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并且当基极的电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不再怎么变化,此时三极管失去电流放大作用,集电极和发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态,即为三极管的导通状态。

开关三极管正是基于三极管的开关特性来工作的。

PNP型三极管:由2块P型半导体中间夹着1块N型半导体所组成的三极管,称为PNP 型三极管。

也可以描述成,电流从发射极E流入的三极管. PNP型三极管发射极电位最高,集电极电位最低,UBE<0.NPN型三极管:由2块N型半导体中间夹着一块P型半导体所组成的三极管,称为NPN型三极管. 也可以描述成,电流从发射极E流出的三极管.两者的区别:NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。

NPN 是用B→E 的电流(IB)控制C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即VC > VB > VE。

PNP 是用E→B 的电流(IB)控制E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即VC < VB < VE。

PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。

但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。

NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。

接近开关:接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。

请见下图所示:三线制简单的讲就是信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出)。

pnp接近开关和npn接近开关的工作原理

pnp接近开关和npn接近开关的工作原理

pnp接近开关和npn接近开关的工作原理 pnp接近开关和npn接近开关是常见的工业自动化控制元件,它们的工作原理有所不同。

我们来看pnp接近开关。

pnp接近开关是一种基于三极管的开关,它的工作原理是利用pnp三极管的基极电流控制集电极电流的大小。

当pnp接近开关靠近金属物体时,金属物体会吸收掉pnp三极管基极电流,导致集电极电流减小,从而使开关输出信号变为低电平。

反之,当pnp接近开关远离金属物体时,基极电流不被吸收,集电极电流增大,开关输出信号变为高电平。

因此,pnp接近开关常用于检测金属物体的存在或位置。

接下来,我们来看npn接近开关。

npn接近开关也是一种基于三极管的开关,但它的工作原理与pnp接近开关有所不同。

当npn接近开关靠近金属物体时,金属物体会吸收掉npn三极管的集电极电流,导致基极电流减小,从而使开关输出信号变为低电平。

反之,当npn接近开关远离金属物体时,集电极电流增大,基极电流也随之增大,开关输出信号变为高电平。

因此,npn接近开关也常用于检测金属物体的存在或位置。

总的来说,pnp接近开关和npn接近开关的工作原理都是基于三极管的电流控制,但它们的电流流向和控制方式有所不同。

在实际应用中,我们需要根据具体的检测需求和电路设计来选择合适的接近开关。

三线制接近开关PNP

三线制接近开关PNP

三线制接近开关PNP、NPN的区别2009-09-28 09:59:56| 分类:默认分类|字号订阅三线制接近开关PNP、NPN的区别一。

PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT 输出低电平。

2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT 输出高电平的电源线。

可以用万用表带电源测量,方法如下:在VCC、GND端接上电源,我厂三线制接近开关电源为DC12-36V,用一金属块类的东西放在接近开关测量端,其指示灯亮起,用万用表直流电压档测OUT和GND之间的电压(红表笔接OUT、黑表笔接GND),如果有电压,说明OUT输出高电位,是PNP型,如果无电压,说明OUT输出低电位,是NPN型。

二. PNP与NPN型传感器PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种不同的状态,属于开关型传感器。

但二者输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。

PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:○1、NPN-NO(常开型)○2、NPN-NC(常闭型)○3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)○4、PNP-NO(常开型)○5、PNP-NC(常闭型)○6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V 线、OUT信号输出线。

1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即VCC电源线和OUT线断开;当有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,二者相连,输出高电平VCC。

NPN-NC型,在没有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,输出高电平VCC;当有信号触发后,输出线是悬空的,即VCC电源线和out 线断开。

接近开关PNP和NPN的区别

接近开关PNP和NPN的区别

如果到现在还不能搞清的话,可以使用OMRON的PLC。

NPN和PNP都可以接OMRON PLC。

我对NPN和PNP的认识PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。

但输出信号(提供:信号转发器产品)是截然相反的,即高电平和低电平。

PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源(提供产品:报警主机电源)线VCC、0V线,out信号输出线。

1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。

有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。

对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC 连接,输出高电平VCC。

当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。

对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。

2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v 线连接,相当于输出低电平,ov。

对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。

有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。

对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。

当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S 系列PLC来举个例子1、FX1S要求为低电平有效。

npn接近开关 常开 常闭 原理电路

npn接近开关 常开 常闭 原理电路

一、npn接近开关的原理npn接近开关是一种常用的传感器,它可以在不接触被测物体的情况下检测其是否接近。

npn接近开关内部的工作原理是基于晶体管的放大作用。

npn接近开关包括一个npn晶体管和一个电感线圈。

当被测物体靠近npn接近开关时,物体的金属部分与npn接近开关的感应线圈产生磁场相互作用,从而改变感应线圈的电感值。

这个变化将使npn晶体管的输出电压发生变化,从而实现对物体距离的检测。

二、npn接近开关的常开、常闭状态1. 常开状态:当被测物体远离npn接近开关时,npn晶体管处于导通状态,输出电压为高电平,此时npn接近开关处于常开状态。

2. 常闭状态:当被测物体靠近npn接近开关时,npn晶体管处于截止状态,输出电压为低电平,此时npn接近开关处于常闭状态。

三、npn接近开关的电路连接1. npn接近开关通常与外部电路连接,以完成对被测物体的检测。

典型的npn接近开关电路连接包括电源、npn接近开关和负载。

2. 电源:npn接近开关需要外部直流电源的供电,通常接近开关规格中会标明所需的电源电压范围。

3. npn接近开关:npn接近开关用于感应被测物体的距离变化,并产生相应的输出信号。

4. 负载:npn接近开关的输出信号通常需要用于驱动其他设备或控制系统,例如可用于触发继电器、报警器或其他传感器。

四、npn接近开关的应用领域1. 工业自动化:npn接近开关常用于生产线上的自动化控制系统中,用来检测工件、原材料和产品的位置、距离及状态,以实现自动化生产流水线。

2. 安防监控:npn接近开关也可用于安防监控系统中,用来感应门窗的开闭状态,实现对建筑物出入口的监控和报警。

3. 机械制造:在机械制造行业,npn接近开关通常用于检测机器设备的运转状态和位置,以实现对设备的自动控制和保护。

五、npn接近开关的特点和优势1. 非接触式检测:npn接近开关不需要与被测物体接触,具有无磨损、高可靠性和长寿命的特点。

接近开关PNP和NPN的区别资料

接近开关PNP和NPN的区别资料

接近开关P N P和N P N的区别如果到现在还不能搞清的话,可以使用OMRON的PLC。

NPN和PNP都可以接OMRON PLC。

我对NPN和PNP的认识PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。

但输出信号(提供:信号转发器产品)是截然相反的,即高电平和低电平。

PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。

PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:1、NPN-NO(常开型)2、NPN-NC(常闭型)3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)4、PNP-NO(常开型)5、PNP-NC(常闭型)6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源(提供产品:报警主机电源)线VCC、0V线,out信号输出线。

1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。

对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。

有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。

对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。

当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。

对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。

2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。

对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。

有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。

对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。

当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子1、FX1S要求为低电平有效。

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PNP和NPN接近开关原理分析
图一:这是一个实用的三线制NPN接近开关原理图。

它的工作过程为VT1、VT2、L1、L2、R1、R2、R3、R4、C1、C2组成基极调谐式振荡电路。

它是利用振荡的有无构成高频接近开关,有金属接近时振荡停止的电路。

VT1集电极开路是当二极管使用,作用是温度补赏。

VT2作主振晶体管,R1为VT2的基极偏置电阻,它与LC谐振回路并联。

R1的阻值必须用100K以上,如阻值太小,振荡难以停止。

C1、C2为偶合电容,同时起隔离作用,R2、R3组成射集直流负反馈电阻,L1、L2和C1构成选频网络,L1、L2是振荡线圈,L2是正反馈线圈。

VT3、VT4是做触发、放大整形,控制VT5与LED 管D2,VT5为开关。

控制输出。

接通电源时,电流通过LC振谐回路产生振荡,通过L2反馈回VT2基极,VT2导通。

VT2集电极电位高。

通过R5耦合至VT3基极,VT3基极低电位不导通,那么VT4基极高电位不通,VT5不导通。

VT5集电极电位高,可视为1输出高电平。

当有金属感应物接近时,振荡遭到破坏、L2相当于断开,VT2截止,集电极高电位。

通过R5耦合至VT3基极,VT3导通,集电极低电位通过R8耦合至VT4,VT4导通,通过R12推动D2点亮,同时给VT5基极提供高电位,使VT5导通,VT5集电极低电位输出。

因为VT5是NPN管,因此外接负载必须接在OUT与VCC之间,负载才有动作。

PNP型接近开关则把上图NPN管换成PNP管即可
图二:为一个实用二线制接近开关内部原理图。

它的振荡部分和图一一样。

只不过是在给接近开关停振时增加了稳压和反向放大部分。

它由VT7和D5组成稳压电源提供给C3充电。

VT5、VT6、VT8及R11、12、15、16、17及D3组成三级反向放大器。

其中VT8作为开关输出。

因为是外接二线,电流由明显增大变化,所以用D3作钳位。

以稳定VT8导通时集电极成施密特触电压。

为弥补供电下降,加入D4及R17。

由VT3、4及电阻R5、6、7、8、9及下拉电阻R10组发电路。

它的作用是迅速起振、停振。

D1为限制极性连线。

工作过程如下,接通电源时,VT2导通,VT3截止,VT4导通、VT5截止、VT6导通、VT8截止。

输出低电平,外接负载不动作。

当有金属感应物接近时,VT2截止,VT3导通、VT4截止、VT5导通、VT6截止、VT8导通。

输出高电平。

外接负载动作。

VT8为PNP管,负载必须接在集电极与GND之间。

因为是二线制,因此,二线制负载通常接在GND与兰线之间。

切记,二线制接近开关必须接负载后方可通电。

否则会烧坏接近开关。

把负载接在VCC与电源线(红线)之间也行。

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