接近传感器YHPK-M20-KM11|耐高温开关
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详细内容
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。振荡器产生一个变交磁场,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。
YHPK-M20-KM11电感式接近开关常开触点电压24VDC
1、电感式接近开关
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。
2、电感式接近开关的工作原理
电感式接近开关三大组成部分的振荡器,会产生一个交变磁场。当金属物接近这一磁场,并达到了感应距离的时候,并会在金属目标内产生涡流,进而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后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。
电感式接近开关,毋需与运动部件进行机械接触,感应面能自动感应到目标动作,从而产生驱动,直接产生指令。
YHPK-M20-KM11耐高温接近传感器可以在高低温环境下使用采用优异耐低温和隔热涂层,以及耐温防护结构,确保产品安全稳定。通过长期的客户案例实践,我们的产品在高低温下都能使用。是一种无触点工业自动化配件产品,用于PLC控制系统中,可以以实现非接触式检测、控制并输出开关量信号来控制设备的新型开关元件。
感应型接近传感器的检测原理 |
通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。 般检测金属等导体。 此外,作为另外一种方式,还包括检测频率相位成分的铝检测传感器,和通过工作线圈仅检测阻抗变化成分的全金属传感器。 <定性的说明> 在检测体一侧和传感器一侧的表面上,发生变压器的状态。
?屏蔽和非屏蔽接近传感器受周围金属的影响不同。
通常,屏蔽类型可以直接安装在金属上或嵌入金属中。
但是,如果非屏蔽传感器被金属包围,则可能导致检测距离增加和复位操作问题。
因此,必须将每个模型与金属物体分开安装,且至少保持该模型指示的距离。
2、相互干扰
?接近传感器(包括电容式接近传感器)使用高频振荡电路。
因此,当多个接近传感器并排安装或彼此面对时,必须将传感器彼此隔开至少的距离。
为了防止这种干扰,我们还提供了另一种频率的传感器(B型)。
通过将不同频率类型与传感器结合使用,可以缩短传感器之间的安装距离。
(但是请注意,电容式接近传感器没有不同的频率类型。)
3、关于检测目标尺寸,材料和涂层(不适用于静电电容传感器)
?已经使用特定大小的检测目标为每个模型设置了检测距离。
检测距离越小,检测距离可能越短。
?通常,检测目标是厚度为1毫米的铁板(磁性金属)。
在非磁性金属的情况下,检测距离可能会减少20%至80%。
由于距离取决于材料,因此建议事行验证。
但是,请注意,尽管由于涡流产生的趋肤效应,使用箔片(厚度为0.01 mm或更小)可以获得与磁性金属相似的检测距离,但无法检测到没有导电性的超薄目标(例如沉积膜)。”
?如果检测目标被涂覆,则检测距离可能会根据涂覆类型而缩短。
因此,建议事先确认距离。
请注意,当金属表面涂有绝缘材料时,检测距离不会有太大变化。
4、关于作业环境
?避免在室外,阳光直射的地方或温度可能快速反复变化的地方使用传感器。
否则,内部零件和外壳可能会变质。
?避免在化学,有机溶剂或其他此类物质可能飞溅的地方使用传感器。
?如果将传感器安装在产生大浪涌的设备(例如电动机,焊接机或螺线管)附近,请在浪涌发生设备上安装浪涌吸收器。
?使用开关电源时,请务必将FG端子接地,以防止产生谐波。
?接近传感器(包括电容式接近传感器)使用高频振荡电路。
因此,如果在传感器安装位置附近使用高频设备(焊接机,变频电机,广播电台),则传感器可能会发生故障。
务必将已安装的金属物体和周围的金属物体接地。
5、关于接线
?在打开系统电源之,请务必检查接线是否正确,因为错误的接线会损坏内部电路。
?延长电线时,请使用大直径电缆,以程度地降低电压降的影响。
请注意,根据线路容量,使用延长电缆时,输出波形中可能会出现失真。
?如果电缆与高压线或电源线平行安装,则感应噪声可能会导致故障或损坏。
因此,请分开电缆或将其安装到独立的金属电缆槽中。
6、关于使用的负载
?晶体管用于传感器输出。
因此,如果切换产生较大浪涌电流的电感性负载(例如灯或电动机),晶体管可能会变质或损坏。在这种情况下,请使用继电器或类似设备。
7、关于直通接近传感器的静电电阻
?安装系统,使弹球始终从显示“IN”的表面出来。由于弹球会摩擦塑料或其他周围的材料,并在积聚的静电穿过传感器时将累积的静电释放到静电屏蔽板上,因此可以保护电路。
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