4線制接近開關R3XERP-0HR3J-DVXXB電壓24V用直流電壓供電,屬于一種有開關量輸出的位置傳感器,它由LC高頻振蕩器和放大處理電路組成,利用金屬物體在接近這個能產生電磁場的振蕩感應頭時,使物體內部產生渦流。這個渦流反作用于接近開關,使接近開關振蕩能力衰減,內部電路的參數發生變化,由此識別出有無金屬物體接近,進而控制開關的通或斷。這種接近開關所能檢測的物體必須是金屬物體。
接近開關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。它的工作原理主要是利用金屬進行檢測,當開關接近到某一金屬物體時即發出感應信號。當金屬目標接近這一磁場不變成,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級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。
接近開關振蕩器在傳感器檢測面產生一個交變電磁場,當金屬物體接近傳感器檢測面時,金屬中產生的渦流吸收了振蕩器的能量,使振蕩減弱以至停振。振蕩器的振蕩及停振這二種狀態,轉換為電信號通過整形放大轉換成二進制的開關信號,經功率放大后輸出。
接近開關可以齊平安裝的接近開關也可以非齊平安裝,但非齊平安裝的接近開關不能齊平安裝。這是因為,可以齊平安裝的接近開關頭部帶有屏蔽,齊平安裝時,其檢測不到金屬安裝支架,而非齊平安裝的接近開關不帶屏蔽,當齊平安裝時,其可以檢測到金屬安裝。
接近開關有一種對接近它物件有“感知”能力的元件——位移傳感器。利用位移傳感器對接近物體的敏感特性達到控制開關通或斷的目的,這就是接近開關。當有物體移向接近開關,并接近到一定距離時,位移傳感器才有“感知”,開關才會動作。
4線制接近開關R3XERP-0HR3J-DVXXB電壓24V的測量通常是構成電容器的一個極板,而另一個極板是開關的外殼。這個外殼在測量過程中通常是接地或與設備的機殼相連接。當有物體移向接近開關時,不論它是否為導體,由于它的接近,總要使電容的介電常數發生變化,從而使電容量發生變化,使得和測量頭相連的電路狀態也隨之發生變化,接近開關由此便可控制開關的接通或斷開。這種接近開關檢測的對象,不限于導體,可以絕緣的液體或粉狀物等。
四線制負載接線是這樣的:除負載連接接近開關信號一端,對于NPN型接近開關,負載的另一端應接到電源正(+)端;對于PNP型接近開關,負載的另一端則應連接到電源0V(負)端。
三線制接近開關雖多了一根線,但不受剩余漏電流之類不利因素的困擾,因此工作時更為穩定可靠。
靜電容量型接近傳感器的動作原理
對檢測體與傳感器間產生的靜電容量變化進行檢測。容量大小根據檢測體的大小和距離而變化。一般的靜電容量型接近傳感器,對像電容器一樣平行配置的2塊平行板的容量進行檢測的圖像傳感器。平行板單側分別作為被測定物(處于想像接地狀態),而另一側作為傳感器檢測面。對這2極間形成的靜電容量變化進行檢測。可檢測物體根據檢測對象的感應率不同而有所變化,不僅金屬,也能對樹脂、水等進行檢測。 |
磁力式接近傳感器的動作原理
用磁石使開關的導片動作。通過將引導開關置于ON,使開關打開。
接近傳感器術語
檢測物體 作為測定基本性能的檢測物體,其材料、形狀、尺寸等都有規定。
檢測距離 用的方法移準檢測物體,由基準位置(基準面)測出的至動作(復位)為止的距離。
設定距離 包括溫度、電壓的影響在內,可穩定使用的檢測面與檢測物體通過位置間為止的間隔。通常是(額定)檢測距離的約70~80%。
差動(差動的距離) 檢測物體與傳感器的距離中,傳感器「動作」時與「復位」時之間的距離差。
響應時間
t1:檢測物體進入傳感器的動作區域,傳感器從處于「動作」狀態到輸出為ON的時間。
t2檢測物體離開傳感器的動作區域,傳感器的輸出至OFF的時間。
響應頻率
反復接近檢測物體時,每秒鐘檢測隨之產生的輸出的次數。
測定方法請參見附圖。
屏蔽
該型號磁通集中在傳感器的前部,檢測線圈的側面用金屬覆蓋。
作為傳感器的安裝方法,可埋入金屬中。
非屏蔽
該型號磁通廣泛發生在傳感器的前部,檢測線圈的側面未被金屬覆蓋。
由于易受周圍金屬(磁性體)的影響,所以在選擇安裝場所時需多加注意。