電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生一個變交磁場,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。
YHPK-M20-KM11電感式接近開關常開觸點電壓24VDC
1、電感式接近開關
電感式接近開關由三大部分組成: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、電感式接近開關的工作原理
電感式接近開關三大組成部分的振蕩器,會產生一個交變磁場。當金屬物接近這一磁場,并達到了感應距離的時候,并會在金屬目標內產生渦流,進而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后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。
電感式接近開關,毋需與運動部件進行機械接觸,感應面能自動感應到目標動作,從而產生驅動,直接產生指令。
YHPK-M20-KM11耐高溫接近傳感器可以在高低溫環境下使用采用優異耐低溫和隔熱涂層,以及耐溫防護結構,確保產品安全穩定。通過長期的客戶案例實踐,我們的產品在高低溫下都能使用。是一種無觸點工業自動化配件產品,用于PLC控制系統中,可以以實現非接觸式檢測、控制并輸出開關量信號來控制設備的新型開關元件。
感應型接近傳感器的檢測原理 |
通過外部磁場影響,檢測在導體表面產生的渦電流引起的磁性損耗。在檢測線圈內使其產生交流磁場,并檢測體的金屬體產生的渦電流引起的阻抗變化進行檢測的方式。 般檢測金屬等導體。 此外,作為另外一種方式,還包括檢測頻率相位成分的鋁檢測傳感器,和通過工作線圈僅檢測阻抗變化成分的全金屬傳感器。 <定性的說明> 在檢測體一側和傳感器一側的表面上,發生變壓器的狀態。
?屏蔽和非屏蔽接近傳感器受周圍金屬的影響不同。
通常,屏蔽類型可以直接安裝在金屬上或嵌入金屬中。
但是,如果非屏蔽傳感器被金屬包圍,則可能導致檢測距離增加和復位操作問題。
因此,必須將每個模型與金屬物體分開安裝,且至少保持該模型指示的距離。
2、相互干擾
?接近傳感器(包括電容式接近傳感器)使用高頻振蕩電路。
因此,當多個接近傳感器并排安裝或彼此面對時,必須將傳感器彼此隔開至少的距離。
為了防止這種干擾,我們還提供了另一種頻率的傳感器(B型)。
通過將不同頻率類型與傳感器結合使用,可以縮短傳感器之間的安裝距離。
(但是請注意,電容式接近傳感器沒有不同的頻率類型。)
3、關于檢測目標尺寸,材料和涂層(不適用于靜電電容傳感器)
?已經使用特定大小的檢測目標為每個模型設置了檢測距離。
檢測距離越小,檢測距離可能越短。
?通常,檢測目標是厚度為1毫米的鐵板(磁性金屬)。
在非磁性金屬的情況下,檢測距離可能會減少20%至80%。
由于距離取決于材料,因此建議事行驗證。
但是,請注意,盡管由于渦流產生的趨膚效應,使用箔片(厚度為0.01 mm或更小)可以獲得與磁性金屬相似的檢測距離,但無法檢測到沒有導電性的超薄目標(例如沉積膜)。”
?如果檢測目標被涂覆,則檢測距離可能會根據涂覆類型而縮短。
因此,建議事先確認距離。
請注意,當金屬表面涂有絕緣材料時,檢測距離不會有太大變化。
4、關于作業環境
?避免在室外,陽光直射的地方或溫度可能快速反復變化的地方使用傳感器。
否則,內部零件和外殼可能會變質。
?避免在化學,有機溶劑或其他此類物質可能飛濺的地方使用傳感器。
?如果將傳感器安裝在產生大浪涌的設備(例如電動機,焊接機或螺線管)附近,請在浪涌發生設備上安裝浪涌吸收器。
?使用開關電源時,請務必將FG端子接地,以防止產生諧波。
?接近傳感器(包括電容式接近傳感器)使用高頻振蕩電路。
因此,如果在傳感器安裝位置附近使用高頻設備(焊接機,變頻電機,廣播電臺),則傳感器可能會發生故障。
務必將已安裝的金屬物體和周圍的金屬物體接地。
5、關于接線
?在打開系統電源之,請務必檢查接線是否正確,因為錯誤的接線會損壞內部電路。
?延長電線時,請使用大直徑電纜,以程度地降低電壓降的影響。
請注意,根據線路容量,使用延長電纜時,輸出波形中可能會出現失真。
?如果電纜與高壓線或電源線平行安裝,則感應噪聲可能會導致故障或損壞。
因此,請分開電纜或將其安裝到獨立的金屬電纜槽中。
6、關于使用的負載
?晶體管用于傳感器輸出。
因此,如果切換產生較大浪涌電流的電感性負載(例如燈或電動機),晶體管可能會變質或損壞。在這種情況下,請使用繼電器或類似設備。
7、關于直通接近傳感器的靜電電阻
?安裝系統,使彈球始終從顯示“IN”的表面出來。由于彈球會摩擦塑料或其他周圍的材料,并在積聚的靜電穿過傳感器時將累積的靜電釋放到靜電屏蔽板上,因此可以保護電路。
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