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技术文章
接近开关QGX-WH-2B;DC24V@台风资讯
点击次数:13341 发布时间:2021/10/15 16:59:59
接近开关QGX-WH-2B;DC24V采用耐热隔热材料确保热传导率在可控范围内具有结构简单、灵敏度高、分辨力高,能感受0.01μm甚至更小的位移、无反作用力、动态响应好、能实现非接触测量、能在恶劣环境下工作等优点,而且随着新工艺、新材料问世,特别是电子技术的发展,使干扰和寄生电容等问题不断得以解决,因此越来越广泛地应用于各种测量中。
接近开关QGX-WH-2B又称无触点行程开关当运动着的物体在一定范围内与之接近时,接近开关就会发生物体接近而“动作”的信号,以不直接接触方式控制运动物体的位置。
接近开关也叫近接开关,又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。
特点有工作寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器根据工作原理的不同分为电感式和电容式,电感式接近开关它由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,检测距离由0.8mm至150mm。可根据客户需要制作成耐高温型接近开关,高温度150℃。
麻城施迈赛工业自动化有限公司接近开关:向阳13636102066
电容式接近开关的测量头通常是构成电容器的一个板,而另一个板是物体的本身,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。
接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器plc的数字量输入模块。
5、注意,接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为稳定。
7、有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
注:标识含义:
bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。
bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正。
bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负。
wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。
npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正。
pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负。
接近开关测速的四种方法
1、M法:是在一定时间间隔内,对光电码盘输出脉冲数进行计数,并计算出转速,适用于发电机转速的高速测量。
2、T法:是通过测量光电码盘的脉冲周期来计算电机转速的一种测量方法。
3、M/T法:是结合了M法和T 法的优点,在低速及高速段均有较高的分辨能力和测量精度。
4、E/T法:其原理是从T法出发,只是为了克服T法高速时的精度问题。
结合plc和该水电站水轮发电组的测速范围(0~600r/min),以及M法测速对硬件要求简单的特点,本文采用M法进行转速测量与计算。
假设与发电机同轴连接的光电码盘每旋转一周,输出脉冲数为P,电机的转速为n(r/min),检测时间为T(s),在T内的计数脉冲数为m,则电机的转速n为: n = 60m/pt
在检测时间T内其误差为1个脉冲,则M法转速分辨率Q为: Q = 60(m + 1)/pt - 60m/pt = 60/pt
采用M法测速时,其分辨率与速度的大小无关,要想提高分辩率,除选用每转输出脉冲数多的光电码盘外,只有尽可能的增大检测时间,但是检测时间过大,转速的反馈延滞作用越严重,将严重影响系统的动、静态性能。
原创作者:麻城施迈赛工业自动化有限公司