[原創]霍爾、線性、電感式接近開關工作原理?

霍爾、線性、電感式接近開關工作原理

霍爾接近開關工作原理

當一塊通有電流的金屬或半導體薄片垂直地放在磁場中時,薄片的兩端就會產生電位差,這種現象就稱為霍爾效應。兩端具有的電位差值稱為霍爾電勢U=K·I·B/d

其中

由此可見,霍爾效應的靈敏度高低與外加磁場的磁感應強度成正比的關係。

霍爾開關就屬於這種有源磁電轉換器件,它是在霍爾效應原理的基礎上,利用集成封裝和組裝工藝製作而成,它可方便的把磁輸入信號轉換成實際應用中的電信號,同時又具備工業場合實際應用易操作和可靠性的要求。

  霍爾開關的輸入端是以磁感應強度

霍爾開關具有無觸電、低功耗、長使用壽命、響應頻率高等特點,內部採用環氧樹脂封灌成一體化,所以能在各類惡劣環境下可靠的工作。霍爾開關可應用於接近傳感器、壓力傳感器、里程錶等,作為一種新型的電器配件。

線性接近傳感器的原理

工作原理:

線性接近傳感器是一種屬於金屬感應的線性器件,接通電源後,在傳感器的感應面將產生一個交變磁場,當金屬物體接近此感應面時,金屬中則產生渦流而吸取了振盪器的能量,使振盪器輸出幅度線性衰減,然後根據衰減量的變化來完成無接觸檢測物體的目的。

該接近傳感器具有無滑動觸點,工作時不受灰塵等非金屬因素的影響,並且低功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。線性傳感器主要應用在自動化裝備生產線對模擬量的智能控制。

電感式接近開關

工作原理

電感式接近開關由三大部分組成:振盪器、開關電路及放大輸出電路。振盪器產生一個交變磁場。當金屬目標接近這一磁場,並達到感應距離時,在金屬目標內產生渦流,從而導致振盪衰減,以至停振。振盪器振盪及停振的變化被後級放大電路處理並轉換成開關信號,觸發驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的。

附錄

衰減係數

1

不鏽鋼0.85

黃銅0.3

銅0.4

接近開關工作原理

1、概述

接近傳感器可以在不與目標物實際接觸的情況下檢測靠近傳感器的金屬目標物。

  根據操作原理,接近傳感器大致可以分為以下三類:

  ●利用電磁感應的高頻振盪型,

  ●使用磁鐵的磁力型

  ●利用電容變化的電容型。

  其特性:

  ●●●●●小型感測頭,安裝靈活。

2

●通用型:主要檢測黑色金屬(鐵)。

●所有金屬型:在相同的檢測距離內檢測任何金屬。

●有色金屬型:主要檢測鋁一類的有色金屬。

3

電感式接近傳感器由高頻振盪、檢波、放大、觸發及輸出電路等組成。振盪器在傳感器檢測面產生一個交變電磁場,當金屬物體接近傳感器檢測面時,金屬中產生的渦流吸收了振盪器的能量,使振盪減弱以至停振。振盪器的振盪及停振這二種狀態,轉換為電信號通過整形放大轉換成二進制的開關信號,經功率放大後輸出。

4

電容式接近傳感器由高頻振盪器和放大器等組成,由傳感器的檢測面與大地間構成一個電容器,參與振盪迴路工作,起始處於振盪狀態。當物體接近傳感器檢測面對,迴路的電容量發生變化,使高頻振盪器振盪。振盪與停振這二種狀態轉換為電信號經放大器轉化成二進制的開關信號。

5

一般接近開關有兩種安裝方式:齊平安裝和非齊平安裝。

□齊平安裝:接近開關頭部可以和金屬安裝支架相平安裝。

□非齊平安裝:接近開關頭部不能和金屬安裝支架相平安裝。

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