力士乐接近开关原理是怎样的?



				
				
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81338 次浏览 2024-05-19 提问
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2024-05-21 22:25:49 回答

REXROTH力士乐接近开关由一次电极式传感器和二次控制器组成一体式测量系统,液位开关安装在容器的顶部或容器的壁上,电极插入液体。以单电极供液型控制为列。测量时,电极上通有交流信号电压,当液位上升接触到电极时,电极间就有交流信号电流流过从而产生液面信号,控制板接收到液面信号后,进行整流、滤波、放大等处理,最后转换成继电器闭合触点输出或标准电流16mA输出给用户使用。当液位下降离开电极时,电极间就没有交流信号电流流过,控制板接收不到液面信号,继电器又恢复成释放状态或标准电流又回到8mA。因此通过液体与电极接触与不接触,继电器吸合与不吸合或电流大小,就能正确测量出液位高低位置。REXROTH力士乐接近开关在航空、航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在日常生活中,如宾馆、饭店、车库的自动门,自动热风机上都有应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
REXROTH力士乐接近开关有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,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导电体。
REXROTH力士乐接近开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。在不能改变传感器(受光器)光轴与强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。   
REXROTH接近开关也称双联开关,它一般应用在楼梯上下层或走道的两头等两个不同的地方,能各自独立控制同一盏电灯的点亮或熄灭。如图提供了三种不同的接法,  S1、S2均为1×2单刀双掷开关,它们都能各自独立控制灯E点亮或熄灭。其中图(b)接法,因每个开关内都同时存在电源的相线与零线,所以安装时比较方便,但维修时需特别注意要谨防相、零线两端头短路。
1、防止相互干扰,MGK  系列新型光电开关通常都具有自动防止相互干扰的功能,因而不必担心相互干扰。然而,HGK系列对射式红外光电开关在几组并列靠    近安装时,则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰最有效的办法是投光器和受光器交叉设置,超过2组时还拉开组距。当然,使用不同频率的机种也是一种好办法。    HGK系列反射式光电开关防止相互干扰的有效办法是拉开间隔。而且检测距离越远,间隔也应越大,具体间隔应根据调试情况来确定。当然,也可使用不同工作频率的机种。   
2、镜面角度影响:当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时,一般反射率都很高,有近似镜面的作用,这时应将投光器与检测物体安装成10~20°的夹角,以使其光轴不垂直于被检测物体,从而防止误动作。    
3、排除背景物影响:使用反射式扩散型投、受光器时,有时由于检出物离背景物较近,光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。因此可以改用距离限定型投、受光器,或者采用远离背景物、拆除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。

2024-05-21 22:25:49 回答

REXROTH接近开关  由一次电极式传感器和二次控制器组成一体式测量系统,液位开关安装在容器的顶部或容器的壁上,电极插入液体。以单电极供液型控制为列。测量时,电极上通有交流信号电压,当液位上升接触到电极时,电极间就有交流信号电流流过从而产生液面信号,控制板接收到液面信号后,进行整流、滤波、放大等处理,最后转换成继电器闭合触点输出或标准电流16mA输出给用户使用。当液位下降离开电极时,电极间就没有交流信号电流流过,控制板接收不到液面信号,继电器又恢复成释放状态或标准电流又回到8mA。因此通过液体与电极接触与不接触,继电器吸合与不吸合或电流大小,就能正确测量出液位高低位置。
REXROTH接近开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,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或断开。这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。

2024-05-21 22:25:49 回答

电感式接近开关工作原理,电感式传感器由三部分组成: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

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