耐温接近开关GH1-38NMA
耐温接近开关GH1-38NMA
HANGRONG/卓信
接线图
是一种开关型传感器(即无触点行程开关)它即有行程开关、微动开关的特性,同时又有传感器的性能,并且动作可靠、性能稳定、频度响应、使用寿命长、能力强、防水、防震、耐腐蚀等特点。它广泛地应用于机床、冶金、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
GH1耐温电感式接近开关
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耐压传感器及行车在线检测装置
GH1-38AQ、GH1-38AQA、GH1-38BQ、GH1-38BQA、GH-2140L、
GH4霍尔及磁性传感器
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2.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。
霍尔开关具有无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,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。
该接近传感器具有无滑动触点,工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗,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,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
GH4-3118QA、GH4-3118Q、GH4-3118QS、GH4-3119QA、GH4-3119Q、GH4-3119QS、GH4-3120QA、GH4-3120Q、GH4-3120QS、GH4-3121QA、GH4-3121Q、GH4-3121QS、GH4-2123QS、GH4-2125QS、GH4-2126QS、
GH6电子凸轮控制器
GH6-03、GH6-06、GH6-09、GH6-12、GH6-20、GH6-03QA、GH6-03QB、GH6-03QC、
GH6-03Q、GH6-03QE、GH6-03QF、GH6-03QG、GH6-03QK、GH6-03QX、GH6-06QA、
GH6-06QB、GH6-06QC、GH6-06Q、GH6-06QE、GH6-06QF、GH6-06QG、GH6-06QK、
GH6-06QX、GH6-09QA、GH6-09QB、GH6-09QC、GH6-09Q、GH6-09QE、GH6-09QF、
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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