接近開關LZ10-3PK-F 接近開關型號
接近開關,在航空,航天技術以及工業中都有廣泛的應用。在日常生活中,如賓館,飯店,的自動門,自動熱風機上都有應用。在防盜方面,如資料檔案,財會,金融,博物館,金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關組成的防盜裝置。在測量技術中,如長度,位置的測量,在控制技術中,如位移,溫度,加速度的測量和控制,也都使用著大量的接近開關。接近開關LZ10-3PK-F 接近開關型號湖北杭榮電氣
如何選用接近開關
在一般的工業場所,通常都選用渦流式接近開關和電容式接近開關。因為這兩種接近開關對環境的要求條件較。當被測對象是導電物體或可以固定在一塊金屬物上的物體時,一般都選用渦流式接近開關,因為它的響應頻率、抗環境干擾性能好、應用范圍廣、較。若所測對象是非金屬(或金屬)、液位度、粉狀物度、塑料、煙草等。則應選用電容式接近開關。這種開關的響應頻率,但穩定性好。安裝時應考慮環境因素的影響。若被物為導磁材料或者為了區別和它在一同運動的物體而把磁鋼埋在被測物體內時,應選用霍爾接近開關,它的。
在環境條件比較好、無粉塵污染的場合,可采用光電接近開關。光電接近開關工作時對被測對象幾乎無任何影。因此,在要求較的機上,在煙草機械上都被地使用。
在防盜系統中,自動門通常使用熱釋電接近開關、接近開關、微波接近開關。有時為了提識別的可靠性,上述幾種接近開關往往被復合使用。
無論選用哪種接近開關,都應注意對工作電壓、負載電流、響應頻率、檢測距離等各項指標的要求。
接近開關
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
簡介
電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生一個交變磁場。當金屬目標接近這一磁場,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
折疊編輯本段原理
2.霍爾接近開關工作原理
原理簡介:
當一塊通有電流的金屬或半導體薄片垂直地放在磁場中時,薄片的兩端就會產生電位差,這種現象就稱為霍爾效應。兩端具有的電位差值稱為霍爾電勢U,其表達式為
U=K·I·B/d
其中K為霍爾系數,I為薄片中通過的電流,B為外加磁場(洛倫慈力Lorrentz)的磁感應強度,d是薄片的厚度。
由此可見,霍爾效應的靈敏度高低與外加磁場的磁感應強度成正比的關系。
霍爾開關就屬于這種有源磁電轉換器件,它是在霍爾效應原理的基礎上,利用集成封裝和組裝工藝制作而成,它可方便的把磁輸入信號轉換成實際應用中的電信號,同時又具備工業場合實際應用易操作和可靠性的要求。
霍爾開關的輸入端是以磁感應強度B來表征的,當B值達到一定的程度(如B1)時,霍爾開關內部的觸發器翻轉,霍爾開關的輸出電平狀態也隨之翻轉。輸出端一般采用晶體管輸出,和其他傳感器類似有NPN、PNP、常開型、常閉型、鎖存型(雙極性)、雙信號輸出之分。
霍爾開關具有無觸點、低功耗、長使用壽命、響應頻率高等特點,內部采用環氧樹脂封灌成一體化,所以能在各類惡劣環境下可靠的工作。霍爾開關可應用于接近傳感器、壓力傳感器、里程表等,作為一種新型的電器配件。
線性接近傳感器的原理
工作原理:
線性接近傳感器是一種屬于金屬感應的線性器件,接通電源后,在傳感器的感應面將產生一個交變磁場,當金屬物體接近此感應面時,金屬中則產生渦流而吸取了振蕩器的能量,使振蕩器輸出幅度線性衰減,然后根據衰減量的變化來完成無接觸檢測物體的目的。
該接近傳感器具有無滑動觸點,工作時不受灰塵等非金屬因素的影響,并且低功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。線性傳感器主要應用在自動化裝備線對模擬量的智能控制。
電感式接近開關
工作原理
電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、開關電路及放大輸出電路。振蕩器產生一個交變磁場。當金屬目標接近這一磁場,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。