热铸造接近开关FMYT-D-A5GH-60MM/J感应金属限位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。主要用于行程控制、限位保护和尺寸速度检测,广泛适用于各行各业。为了克服有触点行程开关可靠性较差,使用寿命短和操作频率低的缺点,采用了无触点式行程开关,也叫电子接近开关。
接近开关FMYT-D-A5GH-60MM/J由一个高频振荡器和一个整形放大器组成,图1-20接近开关工作原理图。振荡器振荡后,在开关的感应面上产生交变磁场,当金属物体接近感应面时,金属体产生涡流,吸收了振荡器的能量,使振荡器减弱以致停振。振荡与停振是两种不同的状态,由整形放大器转换成二进制的开关信号,从而达到检测位置的目的。
接近开关外形结构多种多样,电子电路装调后用环氧树脂密封,具有良好的防潮防腐性能。它能无接触又无压力地发出检测信号,又具有灵敏度高,频率响应快,重复定位精度高,工作稳定可靠、使用寿命长等优点。在自动控制系统中已获得广泛应用。
工作原理:
接近开关是利用振荡器原理,检测物体的有无、通过、部件流,行程终了,旋转、计数等。
整体式,由检测部分和控制部分组成,无运动部件。
非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。
无触点输出,操作寿命长。
即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。
反应速度快。
对于不同的材质的检测体和不同的检测距离,应选用不同类型的接近开关,以使其在系统中具有高的性能价格比,为此在选型中应遵循以下原则:
1.当检测体为金属材料时,应选用高频振荡型接近开关,该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测灵敏。
对铝、黄铜和不锈钢类检测体,其检测灵敏度就低。
2.当检测体为非金属材料时,如;木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容型接近开关。
3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时,应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。
4.对于检测体为金属时,若检测灵敏度要求不高时,可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。
1、确认好使用环境,比如是否用来检测金属物体,是否用来检测液体,被检测物体是否带有磁性,这样才能选择更好的磁性接近开关,因为磁性接近开关分两个类型,一个是电感型,另一个是电容型。
2、确认驱动电源类型,直流或者交流电。
3、使用状态:常开还是常关。
4、意向类型:有圆柱,方形,凹形,凸型等等。
5、安装类型:封闭型或者非屏蔽型。
6、安装方式:导引式,插入式,直线式,L型式。
7、检测频率,即每秒检测物体的数量。
涡流式接近开关
这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场。
接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
电容式接近开关
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
霍尔接近开关
霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
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