接近开关原理

2009-02-10 20:31

电感式接近开关

1.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。

简单的说,他就是一个开关,只是普通的开关需要依靠外力使得开关从开到断关的过程,外力可以用手,或者是机械,或者是其他工具。而电感式接近开关的所谓外力是金属物体,属于非接触,只要金属物体在感应区范围内,开关动作。由于不同的金属的磁性不一样,所以,感应距离也不同。因此,从这句话可以看出几个重要参数,1,感应距离,也就是检测范围。2,校正系数,也就是对于不同金属材料,感应信号的衰减程度。3,开关动作输出,是常开?常闭?常开+常闭?等等。这将在参数一节详细解释。

2,产品的应用范围:

因为能检测金属,因此,只要是涉及到金属物体的检测,只要精度不是很高,一般都可以满足需要。所谓精度,目前模拟量的电感式接近开关可以做到0.1mm的精度(世界品牌厂家,如欧姆龙,图尔克,西门子,P+F等公司,当然也是我们公司的目标)。一般而言,电感式接近开关有一下几点应用领域:

1,计数,如一个流水线上的金属物体,不断的从某个工序上流过,然而传统的统计需要人工控制,电感式接近开关完全可以替代人工,并且每次感应有物体经过,就会输出一个信号,这个信号连接在计数器上,就可以显示出数据。至于数据是单位时间显示的频率还是总数等等,属于计数器功能范畴。此类应用很多,比如啤酒厂检测啤酒盖,饮料厂检测易拉罐,以及易拉罐的制造厂等等可以派生出很多领域。此时主要用于技量控制。

2,感应物体有无。 某些线上需要判别有无金属物品存在或者产品存在等,因此可以作为金属物体有无判断。

3,测量转数,作为转数信号的采集,如某个电动机需要测试转数,只需要将接近开关放在轴承的位置,当然轴承需要加装一个圆盘,圆盘上安需要放几个金属片,当圆盘转动的时候,接近开关不断的检测到圆盘上的金属片,每感应一次发出一个信号,配上频率计就可以测试出单位时间的转数。对于测量转数的电感式接近开关,开关的响应频率将是一个非常重要的参数。

4,限位控制,以往的限位控制均用普通的限位开关,内部用弹簧+压片做成,当有物体冲击到限位开关测试端口,压片变形脱离原来的位置,使得电路供电断开。此类限位开关有几个缺点,第一,由于长时间碰触,会出现开关变形的情况。导致接触不良。 第二,由于是机械动作,因此会出现机械抖动,对于后级控制电路而言,需要增加消抖电路。 第三,开关频率不高,每秒钟最多20次左右,在一些需要高速限位的情况下,就无法满足需要了。

对于以上三个缺点,电感式接近开关刚好能弥补,第一属于非接触,减少的机械摩擦以及变形等因素,动作稳定。 第二,由于是开关电路,动作时不会出现机械抖动(当然与开关的设计原理和质量有关系),若开关质量不好,会引起误动作。第三,开关频率可以达到每秒100次~2000次甚至更高。

用于此类的情况非常多,如所有的机床限位,比如电火花加工机床,车床,铣床,磨床,移印机,刨床,只要有X,Y,Z或者其他轴向运动的基本上都用到。还有机械手,农业耕地机,起重机等等领域。

5,距离控制,有些模具必须保证两种物体不能相碰,安装接近开关后,会将此距离限制到一定的距离范围,每当到达限制为止的时候,机器停止或者向上,保证了机器正常运行。有种模拟量的电感式接近开关,可以实时的将开关距离的数据进行采样,通过显示器显示出来。精度可以达到0.1mm。此类模拟量接近开关的检测距离是与开关的本生检测距离有关的。而检测距离一般与产品的外径有关。

6,尺寸控制:金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。

7, 检测异常:检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺少与否;区分金属与非金属件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。

四:电感式接近开关的种类 电感式接近开关一般可以按照外壳分类,输出方式分类,感应距离分类,应用场合分类等等,现仅仅以外壳分类,其他种类将在介绍接近开关参数时描述。

电感式接近开关从外壳上分类可以分为

1,金属螺纹型,外壳材料一般为铜壳镀镍,此类外壳比较坚固。使用温度一般为-22~80°。

2,角柱型,一般为ABS或者PBT材料的塑料,此类外壳比较经济,但是温度范围不高。一般为-22~55°。

3,全金属封装,外壳一般为铜壳镀镍或者不锈钢,此类外壳由于是全金属封装,因此比较坚固,而且可以用在一些特殊的场合,或者高温等情况。

4,特殊性封装,比如一些特殊场合应用的,或者是要求超长距离的,因此导致大扁平型或者槽型,贯通性等等。

2009-02-10 20:31

电感式接近开关

1.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。

简单的说,他就是一个开关,只是普通的开关需要依靠外力使得开关从开到断关的过程,外力可以用手,或者是机械,或者是其他工具。而电感式接近开关的所谓外力是金属物体,属于非接触,只要金属物体在感应区范围内,开关动作。由于不同的金属的磁性不一样,所以,感应距离也不同。因此,从这句话可以看出几个重要参数,1,感应距离,也就是检测范围。2,校正系数,也就是对于不同金属材料,感应信号的衰减程度。3,开关动作输出,是常开?常闭?常开+常闭?等等。这将在参数一节详细解释。

2,产品的应用范围:

因为能检测金属,因此,只要是涉及到金属物体的检测,只要精度不是很高,一般都可以满足需要。所谓精度,目前模拟量的电感式接近开关可以做到0.1mm的精度(世界品牌厂家,如欧姆龙,图尔克,西门子,P+F等公司,当然也是我们公司的目标)。一般而言,电感式接近开关有一下几点应用领域:

1,计数,如一个流水线上的金属物体,不断的从某个工序上流过,然而传统的统计需要人工控制,电感式接近开关完全可以替代人工,并且每次感应有物体经过,就会输出一个信号,这个信号连接在计数器上,就可以显示出数据。至于数据是单位时间显示的频率还是总数等等,属于计数器功能范畴。此类应用很多,比如啤酒厂检测啤酒盖,饮料厂检测易拉罐,以及易拉罐的制造厂等等可以派生出很多领域。此时主要用于技量控制。

2,感应物体有无。 某些线上需要判别有无金属物品存在或者产品存在等,因此可以作为金属物体有无判断。

3,测量转数,作为转数信号的采集,如某个电动机需要测试转数,只需要将接近开关放在轴承的位置,当然轴承需要加装一个圆盘,圆盘上安需要放几个金属片,当圆盘转动的时候,接近开关不断的检测到圆盘上的金属片,每感应一次发出一个信号,配上频率计就可以测试出单位时间的转数。对于测量转数的电感式接近开关,开关的响应频率将是一个非常重要的参数。

4,限位控制,以往的限位控制均用普通的限位开关,内部用弹簧+压片做成,当有物体冲击到限位开关测试端口,压片变形脱离原来的位置,使得电路供电断开。此类限位开关有几个缺点,第一,由于长时间碰触,会出现开关变形的情况。导致接触不良。 第二,由于是机械动作,因此会出现机械抖动,对于后级控制电路而言,需要增加消抖电路。 第三,开关频率不高,每秒钟最多20次左右,在一些需要高速限位的情况下,就无法满足需要了。

对于以上三个缺点,电感式接近开关刚好能弥补,第一属于非接触,减少的机械摩擦以及变形等因素,动作稳定。 第二,由于是开关电路,动作时不会出现机械抖动(当然与开关的设计原理和质量有关系),若开关质量不好,会引起误动作。第三,开关频率可以达到每秒100次~2000次甚至更高。

用于此类的情况非常多,如所有的机床限位,比如电火花加工机床,车床,铣床,磨床,移印机,刨床,只要有X,Y,Z或者其他轴向运动的基本上都用到。还有机械手,农业耕地机,起重机等等领域。

5,距离控制,有些模具必须保证两种物体不能相碰,安装接近开关后,会将此距离限制到一定的距离范围,每当到达限制为止的时候,机器停止或者向上,保证了机器正常运行。有种模拟量的电感式接近开关,可以实时的将开关距离的数据进行采样,通过显示器显示出来。精度可以达到0.1mm。此类模拟量接近开关的检测距离是与开关的本生检测距离有关的。而检测距离一般与产品的外径有关。

6,尺寸控制:金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。

7, 检测异常:检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺少与否;区分金属与非金属件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。

四:电感式接近开关的种类 电感式接近开关一般可以按照外壳分类,输出方式分类,感应距离分类,应用场合分类等等,现仅仅以外壳分类,其他种类将在介绍接近开关参数时描述。

电感式接近开关从外壳上分类可以分为

1,金属螺纹型,外壳材料一般为铜壳镀镍,此类外壳比较坚固。使用温度一般为-22~80°。

2,角柱型,一般为ABS或者PBT材料的塑料,此类外壳比较经济,但是温度范围不高。一般为-22~55°。

3,全金属封装,外壳一般为铜壳镀镍或者不锈钢,此类外壳由于是全金属封装,因此比较坚固,而且可以用在一些特殊的场合,或者高温等情况。

4,特殊性封装,比如一些特殊场合应用的,或者是要求超长距离的,因此导致大扁平型或者槽型,贯通性等等。


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