接近開關包括電感式、電容式、霍爾式、交、直流型。接近開關又稱無觸點接近開關,是理想的電子開關量傳感器。
㈠主要功能
1.檢測距離
檢測電梯、升降設備的停止、起動、通過位置;檢測車輛的位置,防止兩物體相撞檢測;檢測工作機械的設定位置,移動機器或部件的極限位置;檢測回轉體的停止位置,閥門的開或關位置;
檢測氣缸或液壓缸內的活塞移動位置。
2.尺寸控制
金屬板沖剪的尺寸控制裝置;自動選擇、鑒別金屬件長度;檢測自動裝卸時堆物高度;檢測物品的長、寬、高和體積。
3.檢測物體存在有否 檢測生產包裝線上有無產品包裝箱;檢測有無產品零件。
4.轉速與速度控制
控制傳送帶的速度;控制旋轉機械的轉速;與各種脈沖發(fā)生器一起控制轉速和轉數。
5.計數及控制
檢測生產線上流過的產品數;高速旋轉軸或盤的轉數計量;零部件計數。
6.檢測異常
檢測瓶蓋有無;產品合格與不合格判斷;檢測包裝盒內的金屬制品缺乏與否;區(qū)分金屬與非金屬零件;產品有無標 牌檢測;起重機危險區(qū)報警;安全扶梯自動啟停。
7.計量控制
產品或零件的自動計量;檢測計量器、儀表的指針范圍而控制數或流量;檢測浮標控制測面高度,流量;檢測不銹 鋼桶中的鐵浮標;儀表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
8.識別對象
根據載體上的碼識別是與非。
9.信息傳送
ASI(總線)連接設備上各個位置上的傳感器在生產線(50-100米)中的數據往返傳送等。
㈡ 分類及結構
接近開關的作用是當某物體與接近開關接近并達到一定距離時,能發(fā)出信號。它不需要外力施加,是一種無觸點式的主令電器。它的用途已遠遠超出行程開關所具備的行程控制及限位保護。
1.接近開關可用于高速計數、檢測金屬體的存在、測速、液位控制、檢測零件尺寸以及用作無觸點式按鈕等。就目前應用較為廣泛的接近開關按工作原理可以分為以下幾種類型:
(1)高頻振蕩型:用以檢測各種金屬體
(2)電容型:用以檢測各種導電或不導電的液體或固體
(3)光電型:用以檢測所有不透光物質
(4)超聲波型:用以檢測不透過超聲波的物質
(5)電磁感應型:用以檢測導磁或不導磁金屬
2.按其外型形狀可分為園柱型、方型、溝型、穿孔(貫通)型和分離型。園柱型比方型安裝方便,但其檢測特性相同,溝型的檢測部位是在槽內側,用于檢測通過槽內的物體,貫通型在我國很少生產,而日本則應用較為普遍,可用于小螺釘或滾珠之類的小零件和浮標組裝成水位檢測裝置等。
3.接近開關按供電方式可分為:直流型和交流型,按輸出型式又可分為直流兩線制、直流三線制、直流四線制、交流兩線制和交流三線制。
(1)兩線制接近開關
兩線制接近開關安裝簡單,接線方便;應用比較廣泛,但卻有殘余電壓和漏電流大的缺點。
(2)直流三線式
直流三線式接近開關的輸出型有NPN和PNP兩種,70年代日本產品絕大多數是NPN輸出,西歐各國NPN、PNP兩種輸出型都有。PNP輸出接近開關一般應用在PLC或計算機作為控制指令較多,
NPN輸出接近開關用于控制直流繼電器較多,在實際應用中要根據控制電路的特性進行選擇其輸出形式。
㈢選型和檢測
1.接近開關的選型
對于不同的材質的檢測體和不同的檢測距離,應選用不同類型的接近開關,以使其在系統中具有高的性能價格比,為此在選型中應遵循以下原則:
2.當檢測體為金屬材料時,應選用高頻振蕩型接近開關,該類型接近開關對鐵鎳、A3鋼類檢測體檢測ling敏。對鋁、黃銅和不銹鋼類檢測體,其檢測靈敏度就低。
(1)當檢測體為非金屬材料時,如;木材、紙張、塑料、玻璃和水等,應選用電容型接近開關。
(2)金屬體和非金屬要進行遠距離檢測和控制時,應選用光電型接近開關或超聲波型接近開關。
(3)對于檢測體為金屬時,若檢測靈敏度要求不高時,可選用價格低廉的磁性接近開關或霍爾式接近開關。
3.接近開關技術指標檢測
(1)動作距離測定;當動作片由正面靠近接近開關的感應面時,使接近開關動作的距離為接近開關的大動作距離,測得的數據應在產品的參數范圍內。
(2)釋放距離的測定;當動作片由正面離開接近開關的感應面,開關由動作轉為釋放時,測定動作片離開感應面的大距離。
(3)回差H的測定;大動作距離和釋放距離之差的值。
(4)動作頻率測定;用調速電機帶動膠木圓盤,在圓盤上固定若干鋼片,調整開關感應面和動作片間的距離,約為開關動作距離的80%左右,轉動圓盤,依次使動作片靠近接近開關,
在圓盤主軸上裝有測速裝置,開關輸出信號經整形,接至數字頻率計。此時啟動電機,逐步提高轉速,在轉速與動作片的乘積與頻率計數相等的條件下,可由頻率計直接讀出開關的動作頻率。
(5)重復精度測定;將動作片固定在量具上,由開關動作距離的120%以外,從開關感應面正面靠近開關的動作區(qū),運動速度控制在0.1mm/s上。當開關動作時,讀出量具上的讀數,然后退出動作區(qū),使開關斷開。如此重復10次,后計算10次測量值的大值和小值與10次平均值之差,差值大者為重復精度誤差。
(來源:網絡,版權歸原作者)
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