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[讨论结束] 关于接近开关

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发表于 2009-3-10 13:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

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谁知道到接近开关的内部结构,接近开关npn型的,有灯指示,外接npn的三极管时,灯会一直亮,帮忙分析,谢谢
发表于 2009-3-15 18:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不知楼主用来控制什么电器?无论是pnp还是npn的接近开关,都分常闭和常开两种,而常闭开关接上电源后一般发光二极管会亮,当用一个金属物体接近开关的端部,发光二极管就会熄灭。当你选用错了,控制电路就会失控。

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 楼主| 发表于 2009-3-16 09:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
多谢回复,我后面接一个三接管的基极,传感器本身有一个灯,那个灯一直亮,我搞不清楚其内部结构,谢谢
发表于 2009-3-16 10:46:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 jingdongbo 于 2009-3-10 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& j* E. i$ e8 `  ~6 n( n# B3 m谁知道到接近开关的内部结构,接近开关npn型的,有灯指示,外接npn的三极管时,灯会一直亮,帮忙分析,谢谢

2 X# R- a9 k3 g" e5 ^+ y. g给你份资料参考:
% X; p  a: M* `! H* D2 V% J: C 3.JPG   m# [# D: Y$ L1 I
2.JPG 6 ~3 X: E8 l9 V. ?' ^% O& Y
1.JPG

近接开关.rar

1.73 MB, 下载次数: 24

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发表于 2009-3-16 11:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

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。
 楼主| 发表于 2009-3-16 14:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我推测的内部结构,不知对否:
# X$ M( K9 s3 |! t. E" i/ R5 i
9 Y- `4 Q4 U4 [3 J1 J) m& }[ 本帖最后由 jingdongbo 于 2009-3-16 14:50 编辑 ]
传感器内部.JPG
发表于 2009-3-18 11:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也曾遇到过这个问题,主要是由于负载电阻匹配的问题,后来换了一个PNP的用就解决了这个问题
发表于 2009-3-18 20:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
谢谢各位的解释,工程中经常遇到,现在有些明白了
发表于 2009-4-23 11:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢好心人的解释
发表于 2009-5-1 08:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上解释的真是清楚啊
发表于 2009-5-5 14:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
但提问的人表达不清楚,答者只能猜了。建议以后要多提供些信息,如传感器的型号种类等。
发表于 2009-5-5 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4楼资料比较好,收藏了 ,谢谢!
发表于 2009-5-5 20:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主表达不清楚,根据结构原理等可以分为不同类型,建议先看看传感器书籍
发表于 2009-5-7 20:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
我接触到的这类传感器多是霍尔。
发表于 2009-5-7 20:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感觉接近开关有多种
0 Q# [% m2 j/ }, [1 D/ w* J( z& f许多情况下要咨询厂商才能很正确
发表于 2009-5-8 08:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
很专业的解释,学习。
发表于 2009-5-8 17:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接近开关工作原理(怡馨苑)1、概述
* P7 G) ]- y- s+ Q! K8 I- V5 o接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据操作原理,接近传感器大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。9 O+ {( l& b# ~: i* h$ c
特性:
& W9 c6 R' ]2 T+ u! Y0 [/ @  F" c● 非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。9 v) ?2 m) o# m4 `- }! k
● 无触点输出,操作寿命长。& V! q2 d/ r& Z2 x
● 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。
* j7 [; o( n6 Z" T● 反应速度快。
2 T7 J8 j/ ~0 T. W8 J7 H4 d( Q& Y● 小型感测头,安装灵活。% w* G" S" f! \- S
2、类型4 J4 b# Y9 a* M7 \: M
(1)按配置来分/ T& W1 L* X7 ?( O4 V3 D
(2)、按检测方法分! H$ k) {" q. d1 S1 i3 n' U8 u
●通用型:主要检测黑色金属(铁)。. N5 a: I8 r8 b- Z/ {/ R0 e
●所有金属型:在相同的检测距离内检测任何金属。
; _2 g/ b5 @! `/ ^- r' [& e●有色金属型:主要检测铝一类的有色金属。
0 r# K0 F' O: l. Q# [3、高频振荡型接近传感器的工作原理' }1 L3 K) X. b: m3 ]8 i, Q
电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量,使振荡减弱以至停振。振荡器的振荡及停振这二种状态,转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号,经功率放大后输出。下面为详细介绍:
9 ^& w4 Z4 [6 y" p! o! q6 o(1)通用型接近传感器的工作原理
% _- F" x" k: O9 p9 `* M' _; s振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场。当目标物接近磁场时,由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流)。随着目标物接近传感器,感应电流增强,引起振荡电路中的负载加大。然后,振荡减弱直至停止。传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化,并输出检测信号。振幅变化的程度随目标物金属种类的不同而不同,因此检测距离也随目标物金属的种类不同而不同。% m4 ]3 N4 y5 \+ D1 G* f
(2)所有金属型传感器的工作原理' c' ?- [( C: z% T+ U! `
所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率。目标物接近传感器时,不论目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。9 O# F2 |$ ]. \" U  i$ A4 b
(3)有色金属型传感器工作原理* I; J9 ~/ E8 y
有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有一个振荡电路,电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化。当铝或铜之类的有色金属目标物接近传感器时,振荡频率增高;当铁一类的黑色金属目标物接近传感器时,振荡频率降低。如果振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。" K9 z2 t- u- w5 P. c# l, d
4、电容式接近传感器的原理( n. B$ L8 m$ }  O
电容式接近传感器由高频振荡器和放大器等组成,由传感器的检测面与大地间构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。当物体接近传感器检测面对,回路的电容量发生变化,使高频振荡器振荡。振荡与停振这二种状态转换为电信号经放大器转化成二进制的开关信号。% d5 \7 V6 p. T
5、常用术语' S, Y- c+ `( P3 ]! w) J0 J
接近开关两种安装方式的区别 : G* n9 O, {/ k; I
一般接近开关有两种安装方式:齐平安装和非齐平安装。
0 h+ j% J' k  s9 K( `- S5 W齐平安装:接近开关头部可以和金属安装支架相平安装。( A$ N# \" Y+ l
非齐平安装:接近开关头部不能和金属安装支架相平安装。
. k. Y2 X1 p' p+ G" P 一般,可以齐平安装的接近开关也可以非齐平安装,但非齐平安装的接近开关不能齐平安装。这是因为,可以齐平安装的接近开关头部带有屏蔽,齐平安装时,其检测不到金属安装支架,而非齐平安装的接近开关不带屏蔽,当齐平安装时,其可以检测到金属安装。正因为如此,非齐平安装的接近开关的灵敏度比齐平安装的灵敏度要大些,在实际应用中可以根据实际需要选用
发表于 2009-5-8 19:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发个 晶体管接近开关原理电路图不知道是否对你有帮助
接近开关.gif
发表于 2009-5-10 00:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接个三极管有什么用????. m$ d) b2 ~+ U) V! {
请各位告知
发表于 2010-7-7 15:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
哎 我们厂的好多设备 都要用那个接近开关 可惜我学的不是电器专业的
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