电感式接近开关原理详解
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。
电感式接近开关原理

电感式接近开关原理1.电感式接近开关工作原理电感式接近开关由三大部分组成: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.霍尔接近开关工作原理当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。
两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。
输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。
霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。
3.线性接近传感器的原理线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。
电感式接近开关的工作原理

电感式接近开关的工作原理
1.感应线圈:电感式接近开关中的感应线圈是一个可以产生磁场的线圈,通常由绕有导线的绝缘环组成。
感应线圈会发出一定频率的高频交变
电流。
2.振荡电路:感应线圈与振荡电路相连,振荡电路的作用是产生高频
交变电流,这个电流会通过感应线圈。
3.目标物体接近:当有金属目标物体接近感应线圈时,目标物体会影
响感应线圈中的磁场,从而改变感应线圈的电感值。
4.电感变化:当目标物体接近感应线圈时,感应线圈中的电感值会发
生变化,这是因为金属物体在感应线圈附近会产生感应磁场,并与感应线
圈产生磁耦合。
这个变化的电感值会影响振荡电路的频率。
5.频率变化:振荡电路会根据感应线圈的电感变化来调节输出频率。
当金属物体靠近感应线圈时,感应线圈的电感值会减小,振荡电路的频率
会增加;当金属物体离开感应线圈时,感应线圈的电感值会增大,振荡电
路的频率会减小。
6.开关动作:经振荡电路调节后的频率会被送入开关电路,开关电路
会根据收到的频率来判断目标物体的距离。
当目标物体接近感应线圈一定
的距离时,开关电路会感知到频率变化,并触发开关动作。
7.输出信号:开关电路触发后,会产生一个输出信号,可以用来控制
其他器件的工作状态。
比如,可以将输出信号接入控制电路,实现对电机、灯光等设备的开关控制。
总结来说,电感式接近开关的工作原理是通过感应线圈的电感变化来检测目标物体的接近情况。
当目标物体接近感应线圈时,感应线圈的电感值发生变化,从而影响振荡电路的频率。
开关电路根据频率的变化来判断目标物体的距离,并触发开关动作,最终产生一个输出信号。
电感式接近开关原理详解

电感式接近开关原理详解电感式接近开关的原理是基于电感耦合效应。
当目标物体靠近电感式接近开关时,会产生磁场变化,进而诱发电感式接近开关中的传感线圈中的感应电流发生变化。
通过测量感应电流的变化,从而可以判断目标物体的靠近程度。
1.磁导效应:磁导效应是通过目标物体的磁导率与空气之间的差异来实现的。
当目标物体靠近电感式接近开关时,目标物体会改变传感线圈周围的磁感应强度。
电感式接近开关通过测量磁感应强度的变化来检测目标物体的靠近程度。
2.涡流效应:涡流效应是通过目标物体的电导率与空气之间的差异来实现的。
当目标物体靠近电感式接近开关时,目标物体会引发传感线圈中的感应电流。
感应电流的大小与目标物体的电导率有关,从而可以判断目标物体的靠近程度。
根据应用需求,电感式接近开关可以采用不同的结构和工作原理。
主要有以下几种类型:1.金属涡流型:金属涡流型电感式接近开关采用涡流效应实现。
当目标物体为金属时,其电导率较高,因此可以更容易地引起传感线圈中的感应电流。
这种类型的电感式接近开关适用于检测金属物体的靠近状态。
2.金属感应型:金属感应型电感式接近开关采用磁导效应实现。
当目标物体靠近传感器时,传感器感应到的磁感应强度会发生变化,从而可以判断目标物体的靠近程度。
这种类型的电感式接近开关适用于检测金属和非金属物体的靠近状态。
3.磁性感应型:磁性感应型电感式接近开关主要通过感应目标物体中的磁场变化来实现。
当目标物体含有磁性物质时,其磁场会影响传感线圈中的感应电流,从而可以判断目标物体的靠近程度。
1.高可靠性:由于电感式接近开关没有机械接触部件,因此其寿命较长,不容易损坏。
2.高精度:电感式接近开关可以实现较高的检测精度,能够准确地检测目标物体的靠近程度。
3.高灵敏度:电感式接近开关对于靠近程度的检测非常敏感,可以实现快速、准确的控制。
4.适应性强:电感式接近开关可适用于多种不同的环境和工况,具有广泛的应用领域。
总之,电感式接近开关是一种在工业控制和自动化领域中广泛使用的传感器。
电感式接近开关

电感式接近开关电感式接近开关是现代工业中常见的一种接近传感器,广泛应用于自动化控制领域。
它利用电感原理实现对物体的接近程度的检测,并将信号输出给控制系统。
本文将详细介绍电感式接近开关的工作原理、结构特点、应用范围以及市场前景。
一、工作原理电感式接近开关通过感应物体周围的磁场来实现物体接近程度的检测。
它由一个高频振荡电路和一个线圈组成。
当没有物体靠近时,振荡电路中的电感器自感电容较小,振荡电路处于工作状态。
当有物体接近时,物体的金属表面会影响电感器的自感性能,导致电感器的电容发生变化。
这种电容变化会引起振荡电路的频率发生变化,从而产生一个示波器信号输出给控制系统。
二、结构特点电感式接近开关的主要结构特点包括线圈、振荡电路、电源、模拟电路和信号输出电路。
线圈是核心组件,它负责产生磁场并感应物体的接近程度。
振荡电路通过对线圈的高频振荡产生一个特定频率的电磁场。
电源为振荡电路和线圈提供电力,模拟电路用于调节振荡电路的频率和灵敏度。
信号输出电路则负责将检测到的信息转化成示波器信号输出给控制系统。
三、应用范围电感式接近开关广泛应用于自动化控制领域,特别是在工业生产线上,它被用来检测物体的位置、检测零件的装配情况、自动控制机器的运行等。
除此之外,它还可用于车辆领域,如停车辅助系统、车辆碰撞预警系统等。
另外,电感式接近开关还常用于电子设备中的高频振荡电路和无线通信设备中的接近检测。
四、市场前景随着工业自动化水平的不断提高,对接近传感器的需求也在增加。
电感式接近开关作为一种可靠的接近传感器,在许多领域具有广泛的应用前景。
特别是在机械制造、电子设备和汽车制造等领域,电感式接近开关的市场需求将逐渐增加。
此外,随着新兴行业的快速发展,如物联网、智能家居等,电感式接近开关也有望成为关键的传感器组件。
总结电感式接近开关是一种基于电感原理工作的接近传感器,在工业自动化领域具有重要的应用价值。
它通过感应物体周围的磁场实现对接近程度的检测,并将信号输出给控制系统。
电感式接近开关的原理

电感式接近开关的原理电感式接近开关是一种用于检测金属物体接近的传感器。
它主要由一个线圈和一个金属物体组成。
当金属物体靠近传感器时,线圈中的电感发生变化,从而引起电流和电压的改变,从而检测到金属物体的存在。
电感是指当电流通过线圈时,会在线圈周围产生一个磁场。
这个磁场的强度与线圈中的电流以及线圈的几何形状有关。
当金属物体靠近线圈时,金属物体也会受到这个磁场的影响,从而改变磁场的分布。
金属物体的存在会改变线圈中的电感,这是因为金属物体的存在导致磁场线偏离原来的分布。
这种改变会通过线圈中的电压和电流表现出来。
当金属物体离线圈较远时,磁场分布不受金属物体的影响,电感值保持稳定。
当金属物体靠近时,磁场分布会发生变化,导致电感值的改变。
电感式接近开关通过检测电感的变化来判断金属物体的存在。
当金属物体接近开关时,线圈中的电感发生变化,从而产生一个信号。
该信号通常被转换为一个数字信号,用于判断金属物体的存在或者位置。
电感式接近开关在工业领域中广泛应用。
它可以用于检测自动化生产线上的物体位置,以及检测机器设备上金属部件的存在。
它具有灵敏、可靠、稳定等特点,在工业自动化领域起着重要的作用。
除了金属物体的存在,电感式接近开关还可以检测金属物体的性质。
不同种类的金属具有不同的导电性和磁导率,因此对不同种类的金属物体,电感式接近开关的电感变化也不尽相同。
通过对电感变化的分析,可以判断金属物体的性质。
然而,电感式接近开关也存在一些局限性。
首先,它只能检测金属物体,无法检测非金属物体。
其次,由于金属物体的接近只会改变磁场分布,而不会引起视觉上的变化,因此无法通过肉眼直接观察到金属物体的存在。
最后,电感式接近开关对磁场敏感,因此容易受到外部磁场的干扰,导致误检。
总之,电感式接近开关是一种通过检测电感变化来判断金属物体存在的传感器。
它通过磁场的变化来实现金属物体的探测,并在工业自动化领域中发挥着重要作用。
然而,它也存在一些局限性,需要综合考虑使用场景和需求来选择合适的传感器。
电感接近开关工作原理

电感接近开关工作原理
电感接近开关是根据电感元件(多为线圈)的感应原理实现的一种开关装置。
当需要监测或控制物体的接近或离开状态时,电感接近开关能够通过感应电磁场的变化来实现开关的状态转换。
电感接近开关通常由一个线圈、一个振动子和一个触头组成。
线圈中通有交流电源,产生一个变化的磁场。
当监测到有金属物体靠近时,金属物体的磁导率会使线圈中的电磁场发生改变,从而在线圈中产生感应电流。
感应电流产生的频率与金属物体的运动速度相关。
当金属物体靠近时,感应电流的频率逐渐增加;而当金属物体离开时,感应电流的频率则减小。
通过检测感应电流的频率变化,可以判断金属物体的接近或离开状态。
振动子的作用是接收感应电流并将其转换为机械振动。
当感应电流通过振动子时,振动子会因为感应电流的引导作用而产生机械振动。
这种振动可以通过机械结构传递到触头上,实现接触或断开的状态转换。
触头是电感接近开关的输出部分,其状态会随着振动子的机械振动而变化。
当振动子受到感应电流的作用时,触头会闭合;当感应电流减小或消失时,振动子停止振动,触头则断开。
电感接近开关的工作原理基于感应原理和机械振动的转换。
通过监测感应电流的频率变化以及触头的闭合与断开,可以实现
对金属物体接近或离开状态的检测和控制。
这种开关具有简单、灵敏、可靠等优点,在工业自动化等领域有着广泛的应用。
电感式接近开关原理分析——其实很简单

电感式接近开关原理分析——其实很简单我们知道接近开关⼜称⽆触点⾏程开关,它能在⼀定的距离内检测有⽆物体靠近,并做出动作,它有很多种,⽐如电感式(涡流式)、光电式、电容式、霍尔式、微波式、超声波式等,今天给⼤家详细讲解⼀种电感式接近开关原理,通过对它的研究,我们掌握振荡电路、整流电路、放⼤电路等⽅⾯的知识。
在讲解该电路之前,⼤家应该明⽩⼏个概念:振荡电路、涡流、整流、三极管倒相、三极管开关等。
振荡电路就是将直流电变成交流电的电路,由放⼤、反馈、选頻电路组成;涡流是⼀种感应电流,它是在⾦属内部在外部变化的磁场中产⽣的,有其有利的⽅⾯,也有不利的⽅⾯;整流滤波就是将交流电变成直流电的过程,有半波整流、全波整流、桥式整流,滤波是将波动较⼤的直流电变成较为恒定的电流;三极管倒相:共发射极接法中,输⼊与输出相位相反,也就是输⼊低电位输出⾼电位,反之亦然;三极管开关:⼯作中饱和、截⽌区的三极管相当于⼀个开关,导通时相当于短路,截⽌时相当于断路。
好了温故⽽知新,不亦说乎?接着研究我们的电路,请看下⾯的电路图该电路由振荡电路、整流电路、放⼤及执⾏电路、反馈电路组成。
电路图如下振荡电路:由三极管VT1,电阻R1、R2、R3,电容C1、C2、C3,变压器T共同组成了变压器反馈式振荡电路。
R1、R2、R3组成了分压式电流负反馈偏置电路,C1、C2为交流旁路电容,L1、C3为LC选频电路,L2为反馈线圈。
VT1为⾼频三极管,电路属于共发调集振荡电路,产⽣振动频率为20kHz的⾼频电流。
整流电路:由变压器T次级线圈L3、整流⼆极管D1、滤波电容C4、分流电阻R5组成,该电路属于典型的半波整流电路,产⽣⼀个直流⾼电平(1v),推动下⼀级⼯作。
电阻R5的功能有两个:若输出电压过⼤,超过VT2的发射结允许电压时,起分流作⽤,第⼆,当动作停⽌时,释放C4的电荷为下⼀个动作做准备。
⼆极管为肖特基⼆极管。
放⼤及执⾏电路:由三极管VT2、VT3,偏置电阻R6、R7、R8、R9以及继电器等组成,D2为续流⼆极管⽤于保护三极管VT3,K为继电器可以控制其它电路。
(整理)电感式接近开关原理详解

电感式接近开关原理1.电感式接近开关工作原理电感式接近开关由三大部分组成: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.霍尔接近开关工作原理当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。
两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。
输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。
霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。
3.线性接近传感器的原理线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。
电感式接近开关的原理与应用

电感式接近开关的原理与应用一、工作原理电感式接近开关的核心工作原理是电磁感应。
这种传感器通常包含一个振荡电路,其中包括一个感应线圈。
当一个金属物体接近这个线圈时,其磁场会因为金属物体的导磁性而发生变化。
这种变化导致线圈的电感值发生变化,进而影响振荡电路的振荡频率。
当频率的变化达到一定阈值时,传感器的输出电路会被激活,发出信号。
二、结构组成电感式接近开关主要由以下几个部分组成:1.感应线圈:产生磁场,是检测金属物体的关键部件。
2.振荡电路:用于维持感应线圈的振荡状态。
3.检测电路:检测线圈电感的变化,并将其转换为可检测的电信号。
4.输出电路:根据检测电路的信号,激活或关闭输出。
5.外壳:保护内部电路,适应各种工作环境。
三、特点电感式接近开关的主要特点包括:1.无接触操作:由于基于电磁感应原理,无需直接接触目标物体,减少磨损和维护需求。
2.高灵敏度和精确度:可以检测到非常接近的金属物体,具有很高的响应速度和精度。
3.稳定可靠:对外界环境干扰(如灰尘、水分)的抵抗能力较强。
4.适应性广:能在高温、高压等恶劣环境中稳定工作。
四、应用领域电感式接近开关在许多领域有广泛的应用,例如:1.位置检测:在机器人臂、自动化装配线等领域,用于精确控制和监测设备位置。
2.计数器:在生产线上用于自动计数,例如统计通过的产品数量。
3.速度监测:用于测量旋转或移动物体的速度,如电机的转速监控。
4.安全保护:作为安全限位开关,防止机械设备超出安全范围运行。
五、总结电感式接近开关之所以在各种工业应用中如此重要,主要归功于它们的高灵敏度、可靠性和无接触的工作方式。
它们能够在恶劣的工业环境中稳定工作,提供精确的测量结果,从而优化生产效率和保障设备安全。
Arthur.R。
电感式接近开关的原理及使用方法

电感式接近开关的原理及使用方法电感式接近开关是一种常用的开关仪器,被广泛的应用于工业、化工、机电、石油、军工、科研等多个行业当中,今天我们要为大家介绍的是电感式接近开关的原理及使用方法。
电感式接近开关简介电感式接近开关是一种利用涡流感知物体的感测器,它由高频振荡电路、放大电路、整形电路及输出电路组成。
电感式接近开关有很多分类,按外形分类有圆柱形、方形和槽型等。
按检测方法分类有通用型、所有金属型和有色金属型三种,通用型主要用于检测黑色金属;后两种类型则是用振荡频率检测电路来检测振荡状态的变化。
电感式接近开关结构组成电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。
振荡器是由绕在磁芯上的线圈而构成的LC振荡电路。
振荡器通过感测器的感应面,在其前方产生一个高频交变的电磁场,当外界的金属物体接近这一磁场,并达到感应区时,在金属物体内产生涡流效应,从而导致LC振荡电路振荡减弱或停止振荡,这一振荡变化,被后置电路放大处理并转换为一个具有确定开关输出信号,从而达到非接触式检测目标之目的。
电感式接近开关的工作原理电感式接近开关是利用电涡流效应制造的感测器。
电涡流效应是指,当金属物体处于一个交变的磁场中,在金属内部会产生交变的电涡流,该涡流又会反作用于产生它的磁场这样一种物理效应。
利用这一原理,以高频振荡器中的电感线圈作为检测元件,当被测金属物体接近电感线圈时产生了涡流效应,引起振荡器振幅或频率的变化,由感测器的信号调理电路将该变化转换成开关量输出,从而达到检测目的。
电感式接近开关使用方法1.直流两线制接近开关的ON状态和OFF状态,实际上是电流大、小的变化,当接近开关处于OFF状态时,仍有很小电流通过负载,当接近开关处于ON状态时,电路上约有5V的电压降,因此在实际使用中,必须考虑控制电路上的最小驱动电流和最低驱动电压,确保电路正常工作。
2.直流三线制串联时,应考虑串联后其电压降的总和。
3.如果在感测器电缆线附近,有高压或动力线存在时,应将感测器的电缆线单独装入金属导管内,以防干扰。
接近开关的原理是怎样的呢

接近开关的原理是怎样的呢1、电感式接近开关工作原理:电感式传感大部分构成:振荡器、开关电路及放大输出电路。
振荡器产变磁场。
当金属目标接近这磁场,并实现感应距离时,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更被后级放大电路处置并转换成开关触发驱动掌控器件,从而实现非接触式之检测測目的2、电容式接近开关的工作原理:电容式接近开关的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。
电源接通时,RC振荡器不振荡标朝着电容器的电靠近时,电容器的容量加添,振荡器开始振荡。
通过后级路的处置,将振和振荡两种信号转换成开关信号,从而起到了检测有无物体存在的目的。
该传感器能检测金属物体,也能检测非金属物体,对金属物体可以获得大的动作距离,对非金属物体动作距离决议于料子的介电常数,料子的介电常数越大,可获得的动作距离越大。
3、霍尔开关的工作原理:磁式开关是接近开关,它(甚至透过非黑色金属)响应于一个磁场。
作用距离大于电感接近开关。
响应曲线与磁场的方向有关。
当一个目标(yong久磁铁或外部磁场)接近时,线圈铁芯的导磁性(线图的电感量L是由它决议的)变小,线图的电感量也减小,Q值加添。
激励振荡器振荡,并使振荡电流加添。
当一个磁性目标靠近时,磁式传感器[1]的电流消耗之加添。
1、电感式接近开关工作原理:电感式传感大部分构成:振荡器、开关电路及放大输出电路。
振荡器产变磁场。
当金属目标接近这磁场,并实现感应距离时,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更被后级放大电路处置并转换成开关触发驱动掌控器件,从而实现非接触式之检测測目的2、电容式接近开关的工作原理:电容式接近开关的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。
电源接通时,RC振荡器不振荡标朝着电容器的电靠近时,电容器的容量加添,振荡器开始振荡。
电感式接近开关传感器的介绍与选型

电感式接近开关传感器的介绍与选型接近开关是利用电磁感应原理来工作的,与金属物体接触时,磁场作用让电路起振。
开关管接通(或关断),接近开关只工作在0、1两种状态;电感式接近开关由于其具有体积小,重复定位精度高,使用寿命长,抗干扰性能好,可靠性高,防尘,防油,乃振动等特点,被广泛用于各种自动化生产线,机电一体化设备及石油、化工、军工、科研等多种行业。
一.工作原理电感式接近开关是一种利用涡流感知物体的传感器,它由高频振荡电路、放大电路、整形电路及输出电路组成。
振荡器是由绕在磁芯上的线圈而构成的LC振荡电路。
振荡器通过传感器的感应面,在其前方产生一个高频交变的电磁场,当外界的金属物体接近这一磁场,并达到感应区时,在金属物体内产生涡流效应,从而导致LC振荡电路振荡减弱或停止振荡,这一振荡变化,被后置电路放大处理并转换为一个具有确定开关输出信号,从而达到非接触式检测目标之目的。
二.电感式接近开关传感器的电气指标1.工作电压:是指电感式接近开关传感器的供电电压范围,在此范围内可以保证传感器的电气性能及安全工作。
2.工作电流:是指电感式接近开关传感器连续工作时的最大负载电流。
3.电压降:是指在额定电流下开关导通时,在开关两端或输出端所测量到的电压,4.空载电流:是指在没有负载时,测量所得的传感器自身所消耗的电流。
5.剩余电流:是指开关断开时,流过负载的电流。
6.极性保护:防止电源极性误接的保护功能。
7.短路保护:超过极限电流时,输出会周期性地封闭或释放,直至短路被清除。
三.使用方法1.直流两线制接近开关的ON状态和OFF状态实际上是电流大、小的变化,当接近开关处于OFF状态时,仍有很小电流通过负载,当接近开关处于ON状态时,电路上约有5V的电压降,因此在实际使用中,必须考虑控制电路上的最小驱动电流和最低驱动电压,确保电路正常工作。
2.直流三线制串联时,应考虑串联后其电压降的总和。
3.如果在传感器电缆线附近,有高压或动力线存在时,应将传感器的电缆线单独装入金属导管内,以防干扰。
电感式接近开关传感器的工作原理

电感式接近开关传感器的工作原理电感式接近开关传感器是一种常用的非接触式传感器,它通过测量目标物体与传感器之间的电感变化来检测目标物体的接近程度。
其工作原理基于电感现象,利用电路中的电感元件和振荡电路来实现目标物体的接近检测。
电感式接近开关传感器通常由一个电感线圈和一个振荡电路组成。
电感线圈是由一定数量的匝数绕制而成的,当目标物体靠近电感线圈时,其磁场会影响线圈中的感应电流,从而改变线圈的电感值。
振荡电路则通过监测电感线圈中的电感变化来判断目标物体的接近程度。
具体来说,当目标物体远离电感线圈时,线圈中的电感值较小,振荡电路中的频率较高;而当目标物体靠近电感线圈时,线圈中的电感值增大,振荡电路中的频率减小。
通过测量振荡电路的频率变化,就可以判断目标物体与传感器之间的距离。
电感式接近开关传感器的工作原理可以简单概括为:目标物体的接近会改变电感线圈的电感值,从而改变振荡电路的频率。
通过检测频率的变化,可以判断目标物体与传感器的距离。
电感式接近开关传感器具有以下优点:1. 非接触式检测:传感器与目标物体之间无需物理接触,避免了磨损和损坏的问题。
2. 高精度:通过测量电感值的变化,可以实现对目标物体接近程度的精确检测。
3. 快速响应:电感式接近开关传感器的响应速度非常快,可以在毫秒级别内检测目标物体的接近。
然而,电感式接近开关传感器也存在一些限制和注意事项:1. 目标物体的材质:传感器对目标物体的材质有一定要求,通常只能检测金属或导电材料。
2. 探测距离受限:电感式接近开关传感器的最大探测距离较短,一般在几毫米到几厘米之间。
3. 环境干扰:周围的电磁场干扰可能会影响传感器的准确性,因此在使用时需要注意周围环境的电磁干扰情况。
总的来说,电感式接近开关传感器通过测量电感值的变化来实现目标物体的接近检测。
它具有非接触式检测、高精度和快速响应等优点,但也存在材质要求和探测距离受限等限制。
在实际应用中,需要根据具体的场景和需求选择合适的电感式接近开关传感器,并注意环境干扰的影响。
电感式接近开关芯片

电感式接近开关芯片
一、电感式接近开关芯片的定义
电感式接近开关芯片是一种利用磁感应原理来检测物体距离的传感器。
它通过测量物体与传感器之间的距离来判断物体是否靠近或远离传感器,并将结果输出给控制系统。
二、电感式接近开关芯片的工作原理
电感式接近开关芯片主要由一个线圈和一个铁芯组成。
当物体靠近传
感器时,它会改变线圈周围的磁场,从而导致线圈中产生电流。
这个
电流会被检测到,并被转换成数字信号输出给控制系统。
三、电感式接近开关芯片的优点
1. 高精度:由于其基于磁场原理工作,因此可以实现非常高精度的检测。
2. 长寿命:由于没有机械部件,因此具有很长的寿命。
3. 反应速度快:由于没有机械部件,因此可以实现非常快速的响应时
间。
4. 适用范围广:可以用于检测各种类型的金属和非金属物体。
5. 不受环境影响:不受温度、湿度和其他环境因素的影响。
四、电感式接近开关芯片的应用
1. 工业自动化:电感式接近开关芯片可以用于工业自动化中的物料检测、机器人导航和位置检测等领域。
2. 汽车制造业:电感式接近开关芯片可以用于汽车制造业中的车门锁定系统、碰撞检测和倒车雷达等领域。
3. 家庭电器:电感式接近开关芯片可以用于家庭电器中的灯光控制、智能家居系统和安全传感器等领域。
4. 医疗设备:电感式接近开关芯片可以用于医疗设备中的体内定位和手术导航等领域。
五、总结
综上所述,电感式接近开关芯片具有高精度、长寿命、反应速度快、
适用范围广以及不受环境影响等优点。
它在工业自动化、汽车制造业、家庭电器和医疗设备等领域都有着广泛的应用前景。
电感式接近开关工作原理

电感式接近开关工作原理电感式接近开关由电感线圈、发射电极和接收电极组成。
电感线圈上通有一定频率和振幅的交流电,形成交变的磁场。
当目标物体靠近或离开电感线圈时,目标物体的磁导率和空气的磁导率不同,会引起线圈中的感应电动势的变化。
接收电极探测到这种感应电动势的变化,并将其转换成电信号,进而判断目标物体的接近或离开状态。
以下是电感式接近开关的工作原理的详细步骤:1.发射电极发出交变电流:电感线圈的发射电极通有一定频率的交流电流,通过此电流在电感线圈中产生交变磁场。
2.磁场感应目标物体:电感线圈产生的交变磁场感应到目标物体,使其产生感应电动势。
3.目标物体磁导率的变化:目标物体的磁导率与空气的磁导率不同,因此,当目标物体接近电感线圈时,会引起线圈中的感应电动势的变化。
4.接收电极检测感应电动势:接收电极位于电感线圈的一侧,能够检测到感应电动势的变化。
接收电极将感应电动势转换成电信号,经过放大和处理后输出。
5.判断目标物体的接近或离开状态:根据接收到的电信号,可以判断目标物体是接近还是离开电感线圈。
当目标物体接近电感线圈时,电信号的强度增加,表明目标物体处于接近状态;当目标物体离开电感线圈时,电信号的强度减小,表明目标物体处于离开状态。
1.非接触式检测:电感式接近开关不需要与目标物体直接接触,只需要目标物体靠近电感线圈即可进行检测。
因此,它可以在一些特殊环境下使用,例如高温、高压、腐蚀等环境。
2.高灵敏度:电感式接近开关对于目标物体的接近或离开非常敏感,可以检测到微小的位移或变化。
因此,它可以被广泛应用于一些精密仪器和设备中。
3.快速响应:电感线圈产生的交变磁场及其感应电动势的变化非常快速,使得电感式接近开关的响应速度也非常快,可以实现对目标物体的实时检测和控制。
4.高可靠性:电感式接近开关不受外界光照、灰尘、油污等因素的影响,具有较高的抗干扰能力和稳定性。
总结起来,电感式接近开关通过感应电感的变化来检测目标物体的接近或离开状态,具有非接触式、高灵敏度、快速响应和高可靠性等特点。
电感式接近开关原理详解

电感式接近开关原理1.电感式接近开关工作原理电感式接近开关由三大部分组成: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.霍尔接近开关工作原理当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。
两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。
输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。
霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。
3.线性接近传感器的原理线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。
接近开关原理及接线图

电容/电感/霍尔式接近开关的工作原理1、电感式接近开关工作原理电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。
这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,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金属物体。
工作流程方框图及接线图如下所示:2、电容式接近开关工作原理电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,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和关断。
这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。
工作流程方框图及接线图如下所示:3、霍尔式接近开关工作原理当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。
两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
我门销售的霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。
接近开关原理

2009-02-10 20:31电感式接近开关1.工作原理电感式接近开关由三大部分组成: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。
简单的说,他就是一个开关,只是普通的开关需要依靠外力使得开关从开到断关的过程,外力可以用手,或者是机械,或者是其他工具。
而电感式接近开关的所谓外力是金属物体,属于非接触,只要金属物体在感应区范围内,开关动作。
由于不同的金属的磁性不一样,所以,感应距离也不同。
因此,从这句话可以看出几个重要参数,1,感应距离,也就是检测范围。
2,校正系数,也就是对于不同金属材料,感应信号的衰减程度。
3,开关动作输出,是常开?常闭?常开+常闭?等等。
这将在参数一节详细解释。
2,产品的应用范围:因为能检测金属,因此,只要是涉及到金属物体的检测,只要精度不是很高,一般都可以满足需要。
所谓精度,目前模拟量的电感式接近开关可以做到0.1mm的精度(世界品牌厂家,如欧姆龙,图尔克,西门子,P+F等公司,当然也是我们公司的目标)。
一般而言,电感式接近开关有一下几点应用领域:1,计数,如一个流水线上的金属物体,不断的从某个工序上流过,然而传统的统计需要人工控制,电感式接近开关完全可以替代人工,并且每次感应有物体经过,就会输出一个信号,这个信号连接在计数器上,就可以显示出数据。
至于数据是单位时间显示的频率还是总数等等,属于计数器功能范畴。
此类应用很多,比如啤酒厂检测啤酒盖,饮料厂检测易拉罐,以及易拉罐的制造厂等等可以派生出很多领域。
此时主要用于技量控制。
2,感应物体有无。
某些线上需要判别有无金属物品存在或者产品存在等,因此可以作为金属物体有无判断。
3,测量转数,作为转数信号的采集,如某个电动机需要测试转数,只需要将接近开关放在轴承的位置,当然轴承需要加装一个圆盘,圆盘上安需要放几个金属片,当圆盘转动的时候,接近开关不断的检测到圆盘上的金属片,每感应一次发出一个信号,配上频率计就可以测试出单位时间的转数。
电感式接近开关原理

电感式接近开关原理电感式接近开关是一种利用电感的原理来检测金属物体接近或离开的一种开关装置。
电感式接近开关通常由线圈和振荡电路组成,当金属物体接近开关时,会改变线圈中感应电磁场的强度,从而引起振荡电路的变化。
以下将详细介绍电感式接近开关的原理及其应用。
1.原理:电感式接近开关的原理基于磁感应定律和感应电磁场的产生。
当线圈中通以交流电流时,会在线圈周围产生一个磁场。
当金属物体接近线圈时,会改变磁感应强度,从而引起线圈中感应电动势的变化。
通过检测这种变化,可以实现对金属物体的接近或离开的检测。
2.结构:电感式接近开关通常由线圈、电子振荡电路和输出电路组成。
线圈是电感式接近开关的核心部件,其绕制在一个非磁性材料的芯片上。
线圈中通以交流电流,产生感应电磁场。
电子振荡电路负责产生交流电流以及检测感应电动势的变化。
输出电路则将感应信号转化为数字或模拟信号输出给其他电路使用。
3.工作原理:电感式接近开关的工作原理是通过改变感应电磁场的强度来实现对金属物体接近或离开的检测。
当金属物体接近线圈时,金属物体会短路线圈中的感应电磁场,导致感应电动势的变化。
振荡电路会对感应电动势的变化进行检测,如果感应电动势的变化超过了设定的阈值,则输出电路会发出相应信号,表示有金属物体接近。
4.特点与应用:-对金属物体的非接触式检测,可以避免机械接触的磨损和故障。
-检测距离较远,一般可达到数毫米到数厘米。
-输出信号稳定,抗干扰能力强。
-可以工作在恶劣环境中,如高温、高湿度等。
-金属零件的检测:例如在流水线上检测金属零件的存在和位置,以实现自动化生产。
-手持工具安全保护:例如电动工具中的电感式接近开关可以感知用户是否握紧工具,从而避免操作不当而造成的危险。
-电梯门和自动门控制:通过安装电感式接近开关,可以实现电梯门和自动门的开关控制,提高安全性和便利性。
总结:电感式接近开关通过感应电磁场的变化来检测金属物体的接近或离开。
其工作原理简单而可靠,并且具有非接触式检测、检测距离远、稳定输出等特点。
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电感式接近开关原理1.电感式接近开关工作原理电感式接近开关由三大部分组成: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.霍尔接近开关工作原理当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。
两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为U=K·I·B/d其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。
由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。
霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。
输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
霍尔开关具有无触电、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。
霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型的电器配件。
3.线性接近传感器的原理线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。
该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,长寿命,可使用在各种恶劣条件下。
线性传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制。
4. 电感式接近开关工作原理电感式接近开关由三大部分组成: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。
附录1:部分常用材料的值1、概述接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。
根据操作原理,接近传感器大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。
特性:●非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。
●无触点输出,操作寿命长。
●即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。
●反应速度快。
●小型感测头,安装灵活。
2、类型(1)按配置来分(2)、按检测方法分●通用型:主要检测黑色金属(铁)。
●所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。
●有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。
3、高频振荡型接近传感器的工作原理电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。
振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以至停振。
振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。
下面为详细介绍:(1)通用型接近传感器的工作原理振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场。
当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流)。
随着目标物接近传感器,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。
然后,振荡减弱直至停止。
传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。
振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同。
(2)所有金属型传感器的工作原理所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。
和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。
目标物接近传感器时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。
传感器检测到这个变化并输出检测信号。
(3)有色金属型传感器工作原理有色金属传感器基本上属于高频振荡型。
它有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。
当铝或铜之类的有色金属目标物接近传感器时,振荡频率增高;当铁一类的黑色金属目标物接近传感器时,振荡频率降低。
如果振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。
电容式接近传感器的原理1.电容式接近传感器由高频振荡器和放大器等组成,由传感器的检测面与大地间构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。
当物体接近传感器检测面对,回路的电容量发生变化,使高频振荡器振荡。
振荡与停振这二种状态转换为电信号经放大器转化成二进制的开关信号。
2.常用术语接近开关两种安装方式的区别一般接近开关有两种安装方式:齐平安装和非齐平安装。
齐平安装:接近开关头部可以和金属安装支架相平安装。
非齐平安装:接近开关头部不能和金属安装支架相平安装。
一般,可以齐平安装的接近开关也可以非齐平安装,但非齐平安装的接近开关不能齐平安装。
这是因为,可以齐平安装的接近开关头部带有屏蔽,齐平安装时,其检测不到金属安装支架,而非齐平安装的接近开关不带屏蔽,当齐平安装时,其可以检测到金属安装。
正因为如此,非齐平安装的接近开关的灵敏度比齐平安装的灵敏度要大些,在实际应用中可以根据实际需要选用1)如同我在3楼第5)条中所说的,接入PLC的三线制接近开关是用NPN型还是用PNP 型,这要看PLC的硬件情况,很难说孰多孰少!主要是由PLC输入电路的结构决定的,是日本式还是欧洲式?现先举西门子公司S7-300 PLC为例,常用的数字量输入模块是32点的SM321,DI32×DC24V(6ES7 321-1BL00-0AA0),该模块的接线图如下所示:从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的正端,这种情况应使用PNP 型接近开关,接线方法按9楼网友所说的。
如果使用NPN型,是不能工作的!2)再看三菱公司的FX1N PLC,输入电路的结构是典型的日本式,接线图如下所示:从图中可以看出,外部开关量输入触点的公共端接到了电源的0V端,这种情况应使用NPN 型接近开关,接线方法还是按9楼网友所说的(只不过PLC的“M”,相当于三菱系列中的“COM”)。
同理,三菱PLC如果使用PNP型接近开关,也是不能工作的!3)本帖中两个插图是在厂商提供的产品样本的基础上补充绘制而成的,供参考。
)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:2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。
而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4)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。
5)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),此时,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,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。
千万不要选错了。
6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。
三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
接近开关按接线方式可分为三线式和两线式。
三线式接近开关有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是接近开关的输出端。
接近开关未动作时,输出电流近似为0。
接近开关动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,接近开关的输出晶体管相当于一个触点。
两线式接近开关的两根线兼作电源线和信号线,接近开关未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的漏电流。
两线式接近开关只有两根线,接线方便,可以直接接到PLC的输入端(见图1)。
图中的S/S端子是PLC输入电路内部的公共端。
PLC的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(FX系列PLC为1.5mA)时,输入为0信号,PLC的输入电流大于逻辑1信号的最小电流(FX系列为3.5mA)时,输入为1信号。
输入信号如果在二者之间,PLC读入的逻辑状态不定。
FX系列连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1.5mA。
S7-200直接连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1mA。
两线式接近开关的静态漏电流约为0.5~1.5mA,在选型时,应保证接近开关的漏电流小于PLC逻辑0信号的最大电流,并留有一定的裕量。
如果不能满足这一条件,两线式接近开关可能出现误动作。
使用时最好实测两线式接近开关的漏电流的大小。
1 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。
k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1.5—2KΩ,计算公式如下:第一种公式:R≤[(Ve-0.7)/Ii]-Ri式中:R——下拉电阻(KΩ)Ve——输入电源电压(V)Ii——最小输入驱动电流(mA)Ri——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0.7V。
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。