很多朋友对于电磁式接近开关和磁性开关和接近开关区别不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
磁性开关和接近开关有什么不同
1、磁性开关的原理:磁性开关是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,也叫磁控开关。常用的磁性开关有单触点和双触点两种。
2、接近开关的原理:接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。
1、磁性开关的特点:反应时间短,最大0.3ms;具有结构简单,体积小便于控制等优点。
2、接近开关的特点:抗干扰性能好,开关频率高,大于200 Hz B、只能感应金属。
1、磁性开关的应用:主要用于控制工业机械的动作,转数比的范围为1:1至1:150;总尺寸适合于小空间内的组装,传动轴和齿轮驱动轴均由不锈钢材料制作,齿轮和驱动衬套由自动润滑的热塑材料制作,各种材料和组件均具有良好的抗磨性,同时设备具有很好的防水防尘性能。
2、接近开关的应用:在一般的工业生产场所,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低。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响。因此,在要求较高的传真机上,在烟草机械上都被广泛地使用。
在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用。
参考资料来源:百度百科-接近开关
参考资料来源:百度百科-磁性开关
参考资料来源:百度百科-SMC磁性开关
电磁式接近开关的工作原理
电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,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金属导电体
24V两一根出头的接近开关工作原理
其实至少是两根线的,另一根就是外壳了,直接作地,也就是低电势点.
它的内部有个双向稳压管,它的工作电源即来源由此。它不导通时也有微弱的电流通过,以此来保持内部电子电路的工作,导通时有一定的压降,同样是为了给电路工作。它的电子电路是集成电路,耗电极微,输出用可控硅。
另外还有一种是用霍尔元件做的,是一种磁敏开关,常用在铝气缸上面,气缸里的活塞带有磁性,这样就只要两根线
电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,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金属物体。
电容式接近开关亦属于一种具有开关量输出的位置传感器,它的测量头通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,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和关断。这种接近开关的检测物体,并不限于金属导体,也可以是绝缘的液体或粉状物体,在检测较低介电常数ε的物体时,可以顺时针调节多圈电位器(位于开关后部)来增加感应灵敏度,一般调节电位器使电容式的接近开关在0.7-0.8Sn的位置动作。
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
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电磁式接近开关和电感式接近开关是一样的吗
电磁式接近开关和电感式接近开关不是一样的。
1.电容式接近开关通常用电容的一块极板来测量,另一块极板是开关的外壳。测量时,这种外壳通常接地或连接到设备的外壳上。当一个物体移动到接近开关时,无论它是否是导体,由于它的接近,电容的介电常数总是发生变化,从而使电容发生变化,连接到测量头的电路的状态也发生变化。这种接近开关检测到的物体不限于导体,液体或粉末,可以绝缘。
2.电磁接近开关是将磁量信号转换为电信号的一种或多种装置。利用磁量与其他物理量之间的转换关系,以磁场为介质,其他非电的物理量也可以转换为电信号。电磁接近开关是一种磁感应传感器和非接触式位置检测开关。非接触式位置检测不会磨损和损坏检测对象,响应速度快。电磁接近开关的输出状态分为常开、常闭和闭锁,输出形式有NPN和PNP。其接线形式有交流、直流、双线、三线、四线、五线等。通常在使用电磁接近开关时,限流电阻和保护二极管串联在一起。即使铅极性颠倒,也不会烧坏,但电磁接近开关不能正常工作。
关于电磁式接近开关和磁性开关和接近开关区别的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。