接近开关接线图
1)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。
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。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负极,电流从输入模块流出,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极,电流流入输入模块,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。
涡流传感器的工作原理如下:
交变磁场:涡流传感器通过线圈产生一个交变磁场,这个磁场会穿透到被测导体中。
涡流感应:当被测导体置于交变磁场中时,导体内部会产生涡流。这些涡流会对磁场产生反馈,从而改变传感器线圈中的感应电压。
涡流损耗:涡流的产生会导致导体内部能量的损耗,这种损耗会导致导体的温度升高,或者改变导体的电阻、电感等特性。
信号测量:涡流传感器通过测量感应线圈中的电压变化,可以间接测量出导体中的涡流损耗,从而得到被测导体的相关参数,如导体材料、尺寸、温度等。
涡流传感器通常用于测量金属导体中的涡流损耗,可用于导体材料的检测、温度测量、缺陷检测等领域。由于其非接触式的特点,涡流传感器在工业领域具有广泛的应用前景。
涡流传感器的高频回路阻抗与以下几个因素有关:
1. 材料电导率:高频回路阻抗与被测材料的电导率成正比。电导率越高,高频回路阻抗越小。
2. 高频信号频率:高频回路阻抗与信号频率成反比。频率越高,高频回路阻抗越小。
3. 传感器线圈的尺寸和形状:传感器线圈的尺寸和形状会影响高频回路的感应效果,从而影响高频回路阻抗。
4. 传感器与被测材料的距离:传感器与被测材料的距离会影响高频信号的感应效果,从而影响高频回路阻抗。
5. 被测材料的磁导率:虽然高频回路主要与电导率有关,但被测材料的磁导率也会对高频回路阻抗产生一定影响。
接近开关用于工厂等设备中,用来检测机械的运行状态。具体用途如下。
液压机运动检测
工业机器人运动检测
重要阀门、门的开闭状态检测
用于伺服电机的定位检测
旋转设备转速检测
在上述点处检测机器运动,发出警报并执行顺序控制。近年来,防水、耐热产品也已问世。由于通过附着铁片等可以方便地检测机器的状况,因此常用于钢铁行业的大型设备。
接近开关有多种类型,但常用的是感应式接近开关。电感式接近开关由电磁线圈、振荡电路、外壳等组成。
1、电磁线圈
电磁线圈是一种在接近它的金属中产生感应电流的组件。电磁线圈不断输出高频磁场,当铁片等金属接近它时就会产生电磁感应。这种电磁感应在金属物体内产生感应电流。
2. 振荡电路
振荡电路是将电磁线圈输出的功率反馈并输出的元件。金属物体内部产生的感应电流在金属内部转化为热量,导致功率损耗。发射器电路检测到这种功率损耗并将其发送到输出电路。一般情况下,发射电路和输出电路设置在同一块板上,输出电路向外部输出接触信号。
3. 外壳
外壳是保护这些电路元件的外框架。外壳通常具有外螺纹,与锁紧螺母一起使用,将其固定到机械设备上。另外,外壳内部通常填充有树脂,以使外壳和电路元件绝缘。
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