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E2E-X2E1-M1接近開關(guān)

產(chǎn)品時(shí)間:2021-06-08

簡要描述:

E2E-X2E1-M1接近開關(guān)可以在不與目標(biāo)物實(shí)際接觸的情況下檢測靠近傳感器的金屬目標(biāo)物。根據(jù)操作原理,接近開關(guān)大致可以分為以下三類:利用電磁感應(yīng)的頻振蕩型,使用磁鐵的磁力型和利用電容變化的電容型。

E2E-X2E1-M1接近開關(guān)

E2E-X2E1-M1

E2E-X2E1-M1 工作原理

E2E-X2E1-M1 概述

原來接近開關(guān)又稱無觸點(diǎn)行程開關(guān),它除可以完成行程控制和限位保護(hù)外,還是一種非接觸型的檢測裝置,用作檢測零件尺寸和測速等,也可用于變頻計(jì)數(shù)器、變頻脈沖發(fā)生器、液面控制和加工程序的自動銜接等。接近開關(guān)按工作原理可分為頻振蕩型、電容型、感應(yīng)電橋型、*磁鐵型和霍耳效應(yīng)型等。接近傳感器可以在不與目標(biāo)物實(shí)際接觸的情況下檢測靠近傳感器的金屬目標(biāo)物。根據(jù)操作原理,接近傳感器大致可以分為以下三類:利用電磁感應(yīng)的頻振蕩型,使用磁鐵的磁力型和利用電容變化的電容型。

E2E-X2E1-M1 工作原理

電感式接近開關(guān)由LC頻振蕩器和放大處理器電路組成,當(dāng)金屬物體接近振蕩感應(yīng)頭時(shí)會產(chǎn)生渦流,使接近開關(guān)振蕩能力衰減,內(nèi)部電路的參數(shù)發(fā)生變化,由此識別出有無金屬物體接近,進(jìn)而控制開關(guān)的通或斷。

圖1.接近開關(guān)工作原理

電容式接近傳感器的原理:電容式接近傳感器由頻振蕩器和放大器等組成,由傳感器的檢測面與大地間構(gòu)成一個電容器,參與振蕩回路工作,起始處于振蕩狀態(tài)。當(dāng)物體接近傳感器檢測面對,回路的電容量發(fā)生變化,使頻振蕩器振蕩。振蕩與停振這二種狀態(tài)轉(zhuǎn)換為電信號經(jīng)放大器轉(zhuǎn)化成二進(jìn)制的開關(guān)信號。

頻振蕩型接近傳感器的工作原理:電感式接近傳感器由頻振蕩、檢波、放大、觸發(fā)及輸出電路等組成。振蕩器在傳感器檢測面產(chǎn)生一個交變電磁場,當(dāng)金屬物體接近傳感器檢測面時(shí),金屬中產(chǎn)生的渦流吸收了振蕩器的能量,使振蕩減弱以至停振。振蕩器的振蕩及停振這二種狀態(tài),轉(zhuǎn)換為電信號通過整形放大轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制的開關(guān)信號,經(jīng)功率放大后輸出。

通用型接近傳感器的工作原理:振蕩電路中的線圈L產(chǎn)生一個頻磁場。當(dāng)目標(biāo)物接近磁場時(shí),由于電磁感應(yīng)在目標(biāo)物中產(chǎn)生一個感應(yīng)電流(渦電流)。隨著目標(biāo)物接近傳感器,感應(yīng)電流增強(qiáng),引起振蕩電路中的負(fù)載加大。然后,振蕩減弱直至停止。傳感器利用振幅檢測電路檢測到振蕩狀態(tài)的變化,并輸出檢測信號。

所有金屬型傳感器的工作原理:所有金屬型傳感器基本上屬于頻振蕩型。和普通型一樣,它也有一個振蕩電路,電路中因感應(yīng)電流在目標(biāo)物內(nèi)流動引起的能量損失影響到振蕩頻率。目標(biāo)物接近傳感器時(shí),不論目標(biāo)物金屬種類如何,振蕩頻率都會提。傳感器檢測到這個變化并輸出檢測信號。

 圖2.電感式接近開關(guān)工作原理

有色金屬型傳感器工作原理:有色金屬傳感器基本上屬于頻振蕩型。它有一個振蕩電路,電路中因感應(yīng)電流在目標(biāo)物內(nèi)流動引起的能量損失影響到振蕩頻率的變化。當(dāng)鋁或銅之類的有色金屬目標(biāo)物接近傳感器時(shí),振蕩頻率增;當(dāng)鐵一類的黑色金屬目標(biāo)物接近傳感器時(shí),振蕩頻率降。如果振蕩頻率于參考頻率,傳感器輸出信號。

接近開關(guān)特性 

在各類開關(guān)中,有一種對接近它物件有&lquo;感知&rquo;能力的元件&mash;&mash;位移傳感器。利用位移傳感器對接近物體的敏感特性達(dá)到控制開關(guān)通或斷的目的,這就是接近開關(guān)。當(dāng)有物體移向接近開關(guān),并接近到一定距離時(shí),位移傳感器才有&lquo;感知&rquo;,開關(guān)才會動作。通常把這個距離叫&lquo;檢出距離&rquo;。不同的接近開關(guān)檢出距離也不同。有時(shí)被檢測驗(yàn)物體是按一定的時(shí)間間隔,一個接一個地移向接近開關(guān),又一個一個地離開,這樣不斷地重復(fù)。不同的接近開關(guān),對檢測對象的響應(yīng)能力是不同的。這種響應(yīng)特性被稱為&lquo;響應(yīng)頻率&rquo;。

適用范圍

接近開關(guān)在航空、航空、航天技術(shù)以及工業(yè)中都有的應(yīng)用。在日常生活中,如賓館、飯店、車庫的自動門,自動熱風(fēng)機(jī)上都有應(yīng)用。在防盜方面,如資料檔案、財(cái)會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關(guān)組成的防盜裝置。在測量技術(shù)中,如長度,位置的測量;在控制技術(shù)中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用著大量的接近開關(guān)。小編今天就暫時(shí)先說到這里 , 若大家有其他不同見解或是疑問, 可以到本站的論壇去發(fā)帖跟我愛方案網(wǎng)網(wǎng)友交流... -原文地址:

E2E2-X10C2 
E2E2-X101 
E2E2-X102 2M 
E2E2-X10MB1 2M 
E2E2-X10MC1 
 簡介
電感式接近開關(guān)由三大部分組成:振蕩器、開關(guān)電路及放大輸出電路。振蕩器產(chǎn)生一個交變磁場。當(dāng)金屬目標(biāo)接近這一磁場,并達(dá)到感應(yīng)距離時(shí),在金屬目標(biāo)內(nèi)產(chǎn)生渦流,從而導(dǎo)致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號,觸發(fā)驅(qū)動控制器件,從而達(dá)到非接觸式之檢測目的
原理2.霍爾接近開關(guān)工作原理
原理簡介:
當(dāng)一塊通有電流的金屬或半導(dǎo)體薄片垂直地放在磁場中時(shí),薄片的兩端就會產(chǎn)生電位差,這種現(xiàn)象就稱為霍爾效應(yīng)。兩端具有的電位差值稱為霍爾電勢U,其表達(dá)式為
U=K·I·B/d
其中K為霍爾系數(shù),I為薄片中通過的電流,B為外加磁場(洛倫慈力Lorrentz)的磁感應(yīng)強(qiáng)度,d是薄片的厚度。
由此可見,霍爾效應(yīng)的靈敏度高低與外加磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度成正比的關(guān)系。
霍爾開關(guān)就屬于這種有源磁電轉(zhuǎn)換器件,它是在霍爾效應(yīng)原理的基礎(chǔ)上,利用集成封裝和組裝工藝制作而成,它可方便的把磁輸入信號轉(zhuǎn)換成實(shí)際應(yīng)用中的電信號,同時(shí)又具備工業(yè)場合實(shí)際應(yīng)用易操作和性的要求。
霍爾開關(guān)的輸入端是以磁感應(yīng)強(qiáng)度B來表征的,當(dāng)B值達(dá)到一定的程度(如B1)時(shí),霍爾開關(guān)內(nèi)部的觸發(fā)器翻轉(zhuǎn),霍爾開關(guān)的輸出電平狀態(tài)也隨之翻轉(zhuǎn)。輸出端一般采用晶體管輸出,和其他傳感器類似有NPN、PNP、常開型、常閉型、鎖存型(雙極性)、雙信號輸出之分。
霍爾開關(guān)具有無觸點(diǎn)、低功耗、長使用壽命、響應(yīng)頻率高等特點(diǎn),內(nèi)部采用環(huán)氧樹脂封灌成一體化,所以能在各類惡劣環(huán)境下的工作?;魻栭_關(guān)可應(yīng)用于接近傳感器、壓力傳感器、里程表等,作為一種的電器配件。
線性接近傳感器的原理
工作原理:
線性接近傳感器是一種屬于金屬感應(yīng)的線性器件,接通電源后,在傳感器的感應(yīng)面將產(chǎn)生一個交變磁場,當(dāng)金屬物體接近此感應(yīng)面時(shí),金屬中則產(chǎn)生渦流而吸取了振蕩器的能量,使振蕩器輸出幅度線性衰減,然后根據(jù)衰減量的變化來完成無接觸檢測物體的目的。
該接近傳感器具有無滑動觸點(diǎn),工作時(shí)不受灰塵等非金屬因素的影響,并且低功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。線性傳感器主要應(yīng)用在自動化裝備線對模擬量的智能控制。
電感式接近開關(guān)
工作原理
電感式接近開關(guān)由三大部分組成:振蕩器、開關(guān)電路及放大輸出電路。振蕩器產(chǎn)生一個交變磁場。當(dāng)金屬目標(biāo)接近這一磁場,并達(dá)到感應(yīng)距離時(shí),在金屬目標(biāo)內(nèi)產(chǎn)生渦流,從而導(dǎo)致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號,觸發(fā)驅(qū)動控制器件,從而達(dá)到非接觸式之檢測目的。

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