防水接近开关LJ100A4-50-Z/B1Y

防水接近开关LJ100A4-50-Z/B1Y

防水接近开关LJ100A4-50-Z/B1Y采用芯片,性能稳定,尾部有灵敏度调整器,有结构简单、灵敏度,分辨力,能在恶劣环境下工作等点,而且随着新工艺、新材料问世,特别是电子技术的发展,使干扰和寄生电容等问题不断以解决,因此越来越广泛地应用于各种测量中。
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  • 描述

    防水接近开关LJ100A4-50-Z/B1Y采用芯片,性能稳定,尾部有灵敏度调整器,有结构简单、灵敏度,分辨力,能在恶劣环境下工作等点,而且随着新工艺、新材料问世,特别是电子技术的发展,使干扰和寄生电容等问题不断以解决,因此越来越广泛地应用于各种测量中。

    防水接近开关LJ100A4-50-Z/B1Y工作原理

    接近开关工作原理

    一、概述

    接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。

    根据操作原理,

    接近传感器大致可以分为以下三类:

    利用电磁感应的频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。

    特点:

    1.非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。

    2.无触点输出,操作寿命长。

    3.即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。

    4.反应速度。

    5.小型感测头,安装灵活

    接近开关工作原理

    霍尔接近开关工作原理

    原理简介:

    当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为

    霍尔效应。两端有的电位差值称为霍尔电势

    U,其表达式为

    U=K&miot;I&miot;B/其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场

    (洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,是薄片的厚度。

    由此可见,霍尔效应的灵敏度与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。

    霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的号,同时又备工业场合实际应用易操作和可靠性

    的要求。

    霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度

    (如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。

    霍尔开关有无触电、功耗、长使用寿命、响应频率等特点,内部采用环氧树脂封灌成,所以

    能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近传感器、压力传感器、里程表等,作为一种新型

    的电器配件。

    线性接近传感器的原理

    工作原理:

    线性接近传感器是一种属于金属感应的线性器件,接通电源后,在传感器的感应面将产生一个交变磁场,

    当金属物体接近此感应面时,金属中则产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,然

    后根据衰减量的变化来完成无接触检测物体的目的。

    该接近传感器有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且功耗,长寿命,可使用在各

    种恶劣条件下。线性传感器主要应用在自动化装备线对模拟量的智能控制。

    电感式接近开关

    工作原理

    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,触发驱动件,从而达到非接触式之检测目的。

    接近开关

    LJ100A4-50-Z/B1Y

    LJ100A4-50-Z/A1Y

    LJ100A4-50-Z/C1Y

    LJ100A4-50-Z/BY

    LJ100A4-50-Z/AY

    LJ100A4-50-Z/CY

    LJ100A4-50-Z/EY

    LJ100A4-50-Z/Y

    LJ100A4-50-I/EM

    LJ100A4-50-I/M

    LJ100A4-50-I/FM

    LJ100A4-50-I/VM

    简介

    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

    原理.霍尔接近开关工作原理

    原理简介:

    当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为

    U=K·I·B/d

    其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。

    由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。

    霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备工业场合实际应用易操作和可靠性的要求。

    霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和其他传感器类似有NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。

     

     

     

    接近开关图 接近开关图 接近开关图

    PNP和NPN接近开关在响应速度上通常没有显著差异。两者都是接近开关的不同类型,主要区别在于输出信号的高低电平、接线方式以及应用场景,而非响应速度。

    输出信号与接线方式:NPN型接近开关输出低电平信号,当物体接近时,内部晶体管导通,电流从负极流向信号输出线;PNP型则输出高电平信号,物体接近时,晶体管导通,电流从正极流向信号输出线。

    应用场景:NPN型常用于需要低电平触发的场合,如PLC的输入模块;PNP型则常用于需要高电平触发的场合。

    尽管两者在电气特性和应用场景上有所不同,但在响应速度这一性能指标上,PNP和NPN接近开关通常都能达到相似的快速响应水平,以满足工业自动化和控制系统的需求。因此,在选择接近开关时,应更多考虑其输出信号类型、接线方式以及与应用系统的兼容性,而非单纯关注响应速度的差异。

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