接近开关PNP、NPN表示器件内部所应用的为锗材料三极管或硅材料三极管,接近开关三根线分别电源的高、低电位线和接负载的线。接近开关内部由多只三极管、电阻、电感和电容集成为体,万用表是不能准确判断接近开关好坏的。
电容式接近开关是对任何介质都检测,电感式接近开关只对金属检测。电感式接近开关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是导电体。
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。
接近开关按其外型形状可分为圆柱型、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。
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。
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