接近开关LZ10-3PK-F 接近开关型号
接近开关,在航空,航天技术以及工业中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆,饭店,的自动门,自动热风机上都有应用。在防盗方面,如资料档案,财会,金融,博物馆,金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量,在控制技术中,如位移,温度,加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。接近开关LZ10-3PK-F 接近开关型号山东卓信电气
如何选用接近开关
在一般的工业场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较。当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率、抗环境干扰性能好、应用范围广、较。若所测对象是非金属(或金属)、液位度、粉状物度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。若被物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的。
在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影。因此,在要求较的机上,在烟草机械上都被地使用。
在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、接近开关、微波接近开关。有时为了提识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
无论选用哪种接近开关,都应注意对工作电压、负载电流、响应频率、检测距离等各项指标的要求。
接近开关
LJM30A-15Z/PKS、LJM30A-15Z/NKS、
LJM30A-15J/KS、LJM30T-10Z/PKS、
LJM30A-15Z/KS、LJM30T-10Z/KS、
LJM30T-10J/KS、SJM30A-20J/KS、
LJM30T-20J/KS、LJM30T-20Z/KS、
LJM18A-8Z/PKS、LJM18A-8Z/NKS、
LJM18A-8J/KS、LJM18T-5Z/PKS、
LJM18A-8Z/KS、LJM18T-5Z/KS、
LJM18T-5J/KS、SJM18A-15J/KS、
LJM18T-15J/KS、LJM18T-15Z/KS
LJM12A-4Z/PKS、LJM12A-4Z/NKS、
LJM12A-4J/KS、LJM12T-2Z/PKS、
LJM12A-4Z/KS、LJM12T-2Z/KS、
LJM12T-2J/KS、SJM12A-10J/KS、
LJM12T-10J/KS、LJM12T-10Z/KS
LZ10-3PK-F、LZ10-3PH-F、LZ10-4PKH-F
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
折叠编辑本段原理
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。
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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