德國P+F環形接近開關主要,KFD2-SH-1
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振蕩器振蕩及停振的變化
被后級放大電路處理并轉換成開關信號,
觸發驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的。
線性接近傳感器是一種屬于金屬感應的線性器件,
典型的應用包括用以檢測
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蕩器的能量,
使振蕩器輸出幅度線性衰減,
然后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,
并且功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。
傳感器就檢測到并輸出動作。
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,
和計數通過環形接近傳感器的微小金屬物體。
無論鐵質金屬或者非鐵金屬均可被檢測到。
電感式接近開關由三大部分組成:振蕩器、
開關電路及放大輸出電路。
蕩器產生一個交變磁場。
當金屬目標接近這一磁場,并達到感應距離時,
在金屬目標內產生渦流,
薄片的兩端就會產生電位差,這種現象就稱為霍爾效應。
線性傳感器主要應用在自動化裝備線對模擬量的智能控制。
被后級放大電路處理并轉換成開關信號,
觸發驅動控制器件,從而達到非接觸式之檢測目的
接通電源后,在傳感器的感應面將產生一個交變磁場,
霍爾開關就屬于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制作而成,
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性的要求
從而導致振蕩衰減,以至停振。
振蕩器振蕩及停振的變化
兩端具有的電位差值稱為霍爾電勢U,其表達式為U=K·I·B/d
其中K為霍爾系數,I為薄片中通過的電流,B
為外加磁場(洛倫慈力Lorrentz)的磁感應強度,d是薄片的厚度。
由此可見,霍爾效應的靈敏度高與外加磁場的磁感應強度成正比的關系。
電感式接近開關由三大部分組成:
振蕩器、開關電路及放大輸出電路。
振蕩器產生一個交變磁場。
當金屬目標接近這一磁場,并達到感應距離時,
在金屬目標內產生渦流,
從而導致振蕩衰減,以至停振
只要金屬目標物在傳感器環形區域,
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