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電感式接近開關電路原理圖

CHANBAEK ? 來源:circuit-diagramz ? 作者:circuit-diagramz ? 2023-12-21 17:34 ? 次閱讀

電感式接近開關:應用和優(yōu)點

電感式接近開關在各種應用中發(fā)揮著至關重要的作用,例如測量電機速度或確定金屬物體的位置。它們的獨特之處在于它們不受機械磨損且沒有火花接觸。該屬性在儲存爆炸材料的環(huán)境中變得尤為重要。

商用接近開關的構(gòu)造:工作原理

絕大多數(shù)商用接近開關都遵循圖 1 所示的結(jié)構(gòu)。這些開關中的傳感器是集成到振蕩器諧振電路中的電感器。當導電物體進入線圈的磁場時,電感器中會產(chǎn)生渦流,從而在諧振電路中產(chǎn)生阻尼,從而導致其兩端的電壓下降。通過施密特觸發(fā)器監(jiān)控該電壓降。當物體足夠接近電感器時,導致顯著的電壓降,施密特觸發(fā)器會改變其狀態(tài)。觸發(fā)后,輸出級完成操作序列。

電感式接近開關原理圖

使用 IC1 進行物體接近感應:將物體接近轉(zhuǎn)化為電流變化

在此電路中,傳感器 IC1 將物體的接近轉(zhuǎn)化為通過傳感器的電流減少,從而發(fā)揮著關鍵作用。在沒有任何物體的情況下,電流保持在大約 4 mA 的水平。然而,當物體距離傳感器 4 毫米以內(nèi)時,電流急劇降至 1 mA。

電壓轉(zhuǎn)換和接近檢測:利用施密特觸發(fā)器 C2

R1 將傳感器電流轉(zhuǎn)換為電壓,然后施加到施密特觸發(fā)器 C2 的非反相輸入。盡管由于其遲滯較小,其功能更像比較器,但觸發(fā)器會比較 R1 與 R3 兩端的電壓。當物體位于傳感器 5 mm 接近限制范圍內(nèi)時,R3 上的電勢超過 R1 上的電勢,從而導致 IC2 產(chǎn)生高邏輯輸出。

電源電壓注意事項和傳感器特性

R3 兩端的電位受到電源電壓的影響,但仍在圖中指定的范圍內(nèi)。它始終大于 R1 上的最小降幅,并且始終小于 R1 上的最大降幅。這種精心設計保證了IC2在任何情況下都能準確切換。電路的輸出電位是唯一受電源電壓影響的參數(shù)。使用的傳感器是 Baumer Electric 的 IFR10-82-01 型,直徑為 10 毫米,長度為 5 毫米。

電感式接近開關原理圖

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