接近开关的检测原理

接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关

1. 接近开关主要区分为以下几种:

a) 涡流式接近开关(电感式接近开关)

b) 电容式接近开关

c) 霍尔接近开关

d) 光电式接近开关(包含漫反射光电开关、反馈反射光电开关和对射式(透过型)光电开关)

2. 原理:

a) 涡流式接近开关(电感式接近开关)

涡流式接近开关由电感线圈和电容及晶体管组成振荡器,并产生一个交变磁场,当有金属物体接近这一磁场时就会在金属物体内产生涡流,从而导致振荡停止,这种变化被后极放大处理后转换成晶体管开关信号输出。

亦可以理解成: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,输出跳变的信号

检测物体:金属物体(如:铁、钢、铜、铅等)

b) 电容式接近开关

电容式接近开关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。

检测物体:所有的物体(如:金属、塑料、玻璃、纸等)

c) 霍尔接近开关

当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断

检测物体:磁性金属(如:电磁铁、永久性磁铁)

d) 光电式接近开关

光电式开关还分为:漫反射光电开关、反馈反射光电开关和对射式(透过型)光电开关

i) 漫反射光电开关:

将发射器和接收器组装在一起的光电开关,通过发射出的红外线被检测物体反射到接收器来达到检测目的

检测物体:能折射光的任何物体(透明和不透明的都可以)

ii) 反馈反射光电开关

反馈反射光电开关将发射器和接收器组装在一起,它不同于漫反射光电开关是采用反射板(专用)将发射的红外线反射到接收器,光电开关与反射板之间的物体虽然也会反射红外线光,但效率远低于反射板

检测物体:不透明能遮光的物体

iii) 对射式(透过型)光电开关

对射式光电开关是将发射器与接收器置于相对的两个装置,红外线光束也是在相对的两个装置之间,穿过发射器和受光器之间的物体会阻挡红外线光束,接收器接收不到由发射器发出的红外线信号,而有控制输出

检测物体:不透明遮光的物体

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