按检测方式选择重点感应型检测对象物为金属等,需考虑电气杂音、CE 标签处理、电源规格、检测距离、周围环境、物理性振动冲击等因素。静电容量型检测对象物包括金属、树脂、液体、粉末等,要考虑类似因素,电源规格包括连接方法、电源电压等。磁力式检测对象为磁石,需注意电气杂音、电缆过长受干扰影响、电源规格等。
按输出形态分类包括 NPN 晶体管输出、PNP 晶体管输出、无极性无接点输出等,可直接连接在可编程显示器控制器及计数器上。还有 NO(正常开)型、NC(正常关闭)型、NO/NC 切换型等输出形态。 残留电压特性是开关在 ON 状态下不会达到 0V,OFF 状态下不会与电源电压相同。电感应传感器
接近传感器的术语包括标准检测物体、检测距离、设定距离、差动、响应时间、响应频率、屏蔽和非屏蔽等。标准检测物体是测定基本性能的检测物体,其材料、形状、尺寸等都有明确的规定。检测距离是用指定的方法移动标准检测物体,由基准位置(基准面)测出的至动作(复位)为止的距离。设定距离则是包括温度、电压的影响在内,可稳定使用的检测面与(标准)检测物体通过位置间为止的间隔,通常是(额定)检测距离的约 70~80%。差动是指标准检测物体与传感器的距离中,传感器「动作」时与「复位」时之间的距离差。响应时间包括 t1 和 t2,t1 是标准检测物体进入传感器的动作区域,传感器从处于「动作」状态到输出为 ON 的时间;t2 是标准检测物体离开传感器的动作区域,传感器的输出至 OFF 的时间。响应频率是反复接近标准检测物体时,每秒钟检测随之产生的输出的次数。屏蔽型号的磁通集中在传感器的前部,检测线圈的侧面用金属覆盖,可埋入金属中;非屏蔽型号的磁通发生在传感器的前部,检测线圈的侧面未被金属覆盖,易受周围金属的影响,因此在选择安装场所时需要特别注意。电量 传感器使用环境中应避免在易燃易爆气体环境下使用,注意外部磁场、电场的影响,经济性和寿命等因素。
关于 DIN 导轨安装 / 拆卸,以 E2CY 为例,安装时将前部放入安装固定配件(附属)或 DIN 导轨中,将后部推压进安装配件或 DIN 导轨中。使用安装配件进行侧面安装时,先将安装固定配件固定在放大器单元上,再用 M3 螺钉进行安装,此时可使用 φ6 以下的平垫圈。拆卸时,将放大器单元按③方向推压的同时,将传感器导线插入部向④方向抬起,无需螺丝刀就可简单地进行拆卸。这些安装和拆卸步骤简单易行,但需要注意操作规范,以确保安全和可靠性。在实际应用中,需要根据具体的环境条件和检测要求,合理调整传感器的安装位置和参数。
按检测方式选择接近传感器时,需要综合考虑多个因素。检测对象物的性质是一个重要的考虑因素,感应型接近传感器主要适用于检测金属,而静电容量型接近传感器则可以检测更的物体,包括金属、树脂、液体等。电气杂音也会对传感器的性能产生影响,例如动力线与信号线的位置关系、筐体有无接地等都会影响传感器的稳定性。电源规格包括直流、交流、交流直流、直流无极性等,不同的电源规格适用于不同的场景。消耗电流也是一个需要关注的参数,例如 DC2 线式对抑制消耗电流有效。检测距离需要考虑温度、检测物体、周围物体和同类传感器的设置距离等因素的影响,为了实现高精度检测,可能需要讨论使用放大器分离型传感器。周围环境的温度、湿度、水、油、药品等因素会影响传感器的选择,需要确认适合环境的保护构造。物理性振动冲击也会对传感器的性能产生影响,在振动、冲击等环境中,选择传感器时需要在检测距离上留有一些余度,并注意用于安装的紧固转矩的样本目录值,以防止振动引起的脱落。此外,在设计时,需要确认周围金属、周围物体的影响以及传感器相互干扰距离的规格。接近传感器根据检测方式选择时,需考虑检测对象物、电气杂音、电源规格、检测距离等因素。
电梯行业对安全和可靠性要求极高,接近传感器在电梯中也有应用。它可以用于检测电梯轿厢的位置和门的开合状态,确保电梯运行的安全和舒适。例如,在电梯门的控制系统中,静电容量型接近传感器可以检测是否有障碍物,防止电梯门夹人。客户问题:我们是电梯生产企业,接近传感器的响应速度能满足电梯运行的要求吗?回答:凌研电子科技的接近传感器具有高速响应的特点,能够满足电梯运行的要求。我们的传感器可以在极短的时间内检测到轿厢和门的状态变化,及时发出信号,确保电梯运行的安全和舒适。安装接近传感器时应避免用锤子等施加过大冲击力,用螺栓紧固时需注意螺母紧固强度和齿形垫圈的使用。传感器多少种类
布线时需注意电源电压、负载短路、误布线、无负载连接等情况,避免传感器破裂或烧毁。电感应传感器
在布线时,需要严格遵守相关的注意事项,以确保接近传感器的正常运行和安全性。对于电源电压,使用 DC3 线型的 NPN 输出传感器和 DC2 线型传感器时,不要超过使用电压范围,否则可能会引起传感器的破裂或烧毁。在负载短路方面,即使附带负载短路保护功能,如果电源的极性错误与负载短路重叠时,负载短路的保护功能将不工作。因此,需要避免使负载短路,以免造成传感器的损坏。在误布线方面,DC3 线型的 NPN 输出传感器需要考虑电源的极性,避免错误布线,否则也可能引起传感器的破裂或烧毁。对于 DC2 线型的传感器,由于有负载短路功能,但电源的极性错误与无负载连接重叠时,以及 AC2 线型的传感器在无负载情况下直接连接电源,会引起内部元件的破裂或烧毁,所以务必在有负载的情况下进行布线。电感应传感器
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