1、電感式接近開關工作原理
電感式傳感器由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生一個交變磁場。當金屬目標接近這一磁場,并達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振蕩衰減,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換成開關信號,觸發驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的。
2 、電容式接近開關的工作原理
電容式接近開關的感應面由兩個同軸金屬電極構成,很象“打開的”電容器電極,該兩個電極構成一個電容,串接在RC振蕩回路內。
電源接通時,RC振蕩器不振蕩,當一目標朝著電容器的電靠近時,電容器的容量增加,振蕩器開始振蕩。通過后級電路的處理,將振和振蕩兩種信號轉換成開關信號,從而起到了檢測有無物體存在的目的。該傳感器能檢測金屬物體,也能檢測非金屬物體,對金屬物體可以獲得最大的動作距離,對非金屬物體動作距離決定于材料的介電常數,材料的介電常數越大,可獲得的動作距離越大。
3 、霍爾開關的工作原理
磁式開關是接近開關,它(甚至透過非黑色金屬)響應于一個永久的磁場。作用距離大于電感接近開關。響應曲線與永久磁場的方向有關。
當一個目標(永久磁鐵或外部磁場)接近時,線圈鐵芯的導磁性(線圈的電感量L是由它決定的)變小,線圈的電感量也減小,Q值增加。激勵振蕩器振蕩,并使振蕩電流增加。
當一個磁性目標靠近時,磁式傳感器的電流消耗隨之增加。
優點:---傳感器可以安裝在金屬
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電磁式接近開關,又稱電感式接近開關,在通電時,震蕩回路(線圈等)在磁芯CORE的輔助下向前方發射電磁波,后又回到接近開關,當接近開關前端有金屬時,由于金屬吸收了電磁,接近開關通過電磁的衰減轉換成開關信號,信號處理完成后再控制輸出。謝謝
電磁式接近開關,又稱電感式接近開關,在通電時,震蕩回路(線圈等)在磁芯CORE的輔助下向前方發射電磁波,后又回到接近開關,當接近開關前端有金屬時,由于金屬吸收了電磁,接近開關通過電磁的衰減轉換成開關信號,信號處理完成后再控制輸出。望采納
其實至少是兩根線的,另一根就是外殼了,直接作地,也就是低電勢點.
它的內部有個雙向穩壓管,它的工作電源即來源由此。它不導通時也有微弱的電流通過,以此來保持內部電子電路的工作,導通時有一定的壓降,同樣是為了給電路工作。它的電子電路是集成電路,耗電極微,輸出用可控硅。
另外還有一種是用霍爾元件做的,是一種磁敏開關,常用在鋁氣缸上面,氣缸里的活塞帶有磁性,這樣就只要兩根線
接近開關工作原理分類:
接近開關工作原理
電感式接近開關工作原理
電感式接近開關屬于一種有開關量輸出的位置傳感器,它由LC高頻振蕩器和放大處理電路組成,利用金屬物體在接近這個能產生電磁場的振蕩感應頭時,使物體內部產生渦流。這個渦流反作用于接近開關,使接近開關振蕩能力衰減,內部電路的參數發生變化,由此識別出有無金屬物體接近,進而控制開關的通或斷。這種接近開關所能檢測的物體必須是金屬物體。
電容式接近開關系列
電容式接近開關亦屬于一種具有開關量輸出的位置傳感器,它的測量頭通常是構成電容器的一個極板,而另一個極板是物體的本身,當物體移向接近開關時,物體和接近開關的介電常數發生變化,使得和測量頭相連的電路狀態也隨之發生變化,由此便可控制開關的接通和關斷。這種接近開關的檢測物體,并不限于金屬導體,也可以是絕緣的液體或粉狀物體,在檢測較低介電常數ε的物體時,可以順時針調節多圈電位器(位于開關后部)來增加感應靈敏度,一般調節電位器使電容式的接近開關在0.7-0.8Sn的位置動作。
霍爾開關工作原理原理簡介當一塊通有電流的金屬或半導體薄片垂直地放在磁場中時,薄片的兩端就會產生電位差,這種現象就稱為霍爾效應。兩端具有的電位差值稱為霍爾電勢U,其表達式為
U=K·I·B/d
其中K為霍爾系數,I為薄片中通過的電流,B為外加磁場(洛倫慈力Lorrentz)的磁感應強度,d是薄片的厚度。
由此可見,霍爾效應的靈敏度高低與外加磁場的磁感應強度成正比的關系。
霍爾開關屬于這種有源磁電轉換器件,它是在霍爾效應原理的基礎上,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換成實際應用中的電信號,同時又具備工業場合實際應用易操作和可靠性的要求。
霍爾開關的輸入端是以磁感應強度B來表征的,當B值達到一定的程度(如B1)時,霍爾開關內部的觸發器翻轉,霍爾開關的輸出電平狀態也隨之翻轉。