接近開關串聯和並聯使用方法

2021-02-08 電子發燒友

接近開關又叫接近傳感器,在看很多領域當中都有一定的應用。接近傳感器具有穩定性高、壽命長、功耗小、動作響應頻率高、防水防塵等優點。接近開關在接線的時候接線的方法是比較複雜的,用戶必須要掌握一定的接線知識這樣才能正確並且快捷的安裝完成接近開關。

那麼接近開關正確的接線方法是什麼呢?

(1)接近開關有兩線制和三線制之區別,兩線制接近開關工作電壓分為AC(交流)和DC(直流)電源,三線制接近開關又分為NPN型和PNP型,它們的接線方式是不同的。多凱公司還有生產四線制產品,四線制是在三線基礎上實現了常開(NO)+常閉(NC)雙信號端,為客戶減少庫存和成本。

(2)兩線制接近開關的接線方式比較簡單,接近開關與負載串聯後接到電源即可,DC電源產品需要區分紅(棕)線接電源正端、藍(黑)線接電源0V(負)端,AC電源產品則不需要。

(3)三線制或四線制接近開關的接線:棕色線(BN)接電源正(+)端;藍線線(BU)接電源0V(負)端;黑色線(BK)或者白色線(WH)為信號端,應連接負載。

(4)三線制或四線制負載接線是這樣的:除負載連接接近開關信號一端,對於NPN型接近開關,負載的另一端應接到電源正(+)端;對於PNP型接近開關,負載的另一端則應連接到電源0V(負)端。

(5)接近開關的負載可以是信號燈、小型繼電器線圈、可編程控制器PLC的數字量輸入模塊。

(6)用於可編程控制器PLC需要特別注意接到PLC數字輸入模塊的三線制或四線制接近開關的型式選擇。PLC數位訊號輸入模塊一般可分為兩類:一類的公共輸入端為電源0V,電流從輸入模塊流出(日本模式),此時一定要選用NPN型接近開關;另一類的公共輸入端為電源正端,電流從輸入模塊流入(歐洲模式),此時,一定要選用PNP型接近開關。千萬不能選錯了喲!

(7)兩線制接近開關受工作條件的限制,導通時開關本身產生一定壓降,截止時又有一定的剩餘漏電流流過,選用時應予考慮。三線制接近開關雖多了一根線,但不受剩餘漏電流之類不利因素的困擾,因此工作時更為穩定可靠。

接近開關串聯和並聯使用方法

① 二線式傳感器串聯連接: 

VS -N×VR≥負載的動作電壓 (VS:電源電壓; N:可連接傳感器數; VR:接近開關的輸出殘留電壓) 以E2E 直流2線式接MY DC24V繼電器為例:  

MY DC24V的動作電壓是額定電壓的80%即DC24V×80%=DC19.2V  E2E直流2線式的殘留電壓是3V以下 , 根據公式計算: 24-N×3≥19.2 得 N=1.6 (臺)  理論上不允許串聯使用。 

但因為E2E 直流2線式的殘留電壓3V以下不是固定值,實際可能偏小,而且MY DC24V能保證80%的額定電壓肯定動作,但30-80%的額定電壓有可能也會動作,所以具體串聯數根據實際情況而定。 

② 三線式傳感器串聯連接:  

iL+ (N-1)×i≤接近開關的控制輸出上限值 VS -N×VR≧負載的動作電壓 ;  

(iL:負載電流;N :可連接傳感器數;i :接近開關的消耗電流) (VS:電源電壓; VR:接近開關的輸出殘留電壓 )  以E2E 直流3線式接MY DC24V 繼電器為例:  

MY DC24V的額定電流值是36.9mA; E2E 直流3線式的消耗電流13mA以下;  E2E 直流3線式的開關容量是200mA以下。 

根據公式計算: 36.9+ (N-1) × 13≤200 得 N≤13.5 (臺)  24-N×3≥19.2 得 N=1.6 (臺) 

因為MY DC24V 能保證80%的額定電壓肯定動作,但低於80%的額定電壓也有可能動作,所以 MY DC24V繼電器作為負載時,連接傳感器的數目限制為2臺。

③ 二線式傳感器並聯連接: 

N×i≤負載的復位電流  

(N:可連接傳感器數; i:接近開關的漏電流), 以E2E 直流2線式接MY DC24V 繼電器為例:  E2E 直流2線式的漏電流是0.8mA  

MY DC24V 的復位電流是額定消耗電流的10%,即36.9×10%=3.69mA 根據公式計算:  N×0.8≤3.69 得 N≤4.6 (臺) MY DC24V繼電器為負載時,連接傳感器數限於4臺。 

④ 三線式傳感器並聯連接:

三線式的接近傳感器沒有漏電流的,所以不需要考慮負載的復位電流,一般建議可以並聯3臺

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • (連載10)並聯開關電源儲能電感的計算
    (連載04)串聯式開關電源儲能濾波電容的計算(2)(連載05)反轉式串聯開關電源(連載06)反轉式串聯開關電源儲能電感的計算(連載07)反轉式串聯開關電源儲能濾波電容的計算(連載08)並聯式開關電源的工作原理(連載09)並聯式開關電源輸出電壓濾波電路
  • 彈簧串聯、並聯的等效勁度係數
    上式中的負號代表方向相反,如果只考慮力和位移的大小,也可忽略這個負號,將公式變為 F = kx。式中的比例係數 k 是彈簧的勁度係數 (spring constant),它的單位是 。    這篇文章主要推導兩個彈簧串聯或並聯時,整體等效的勁度係數公式。
  • 接近開關型號 開關原理 接近開關接線圖
    接近開關又稱無觸點接近開關,是理想的電子開關量傳感器。那麼常見的接近開關型號有哪些呢?接近開關原理是什麼?當開關出現故障時,我們也要學會看接近開關接線圖。常見的接近開關型號有NPN型和PNP型,兩者的區別是如果負信號輸入,則直接用NPN型號的接近開關,如果是正信號輸入,則直接用PNP型號的接近開關。
  • 穩壓二極體串聯使用設計及注意的問題
    穩壓二極體的使用注意問題穩壓二極體用途廣泛,使用極多。看起來應用很簡單,但如果不注意,也極易損壞。以下是選用時的幾點注意事項:   可將多隻穩壓二極體串聯使用,但由於二極體參數的離散性比較大,不得並聯使用。   溫度對半導體器件的特性影響較大,當環境溫度超過50℃時,溫度每升高1℃,應將最大耗散功率降低1%。
  • 降低EMI,使用電源濾波器,開關電源PCB布線設計技巧
    一個電容器的諧振頻率(fo)可以從它自身電容量(C)和等效串聯電感量(LESL)得到,即當一個電容器工作頻率在fo以下時,其阻抗隨頻率的上升而減小,即當電容器工作頻率在fo以上時,其阻抗會隨頻率的上升而增加,即當電容器工作頻率接近fo時,電容阻抗就等於它的等效串聯電阻(RESR)。
  • 振動系統構成(一)彈性元件--詳解串聯彈簧與並聯彈簧
    實際上,很多振動模型都可以等效為串聯彈簧和並聯彈簧。大家對串聯彈簧和並聯彈簧認識深度有多少呢?1)並聯彈簧等效剛度並聯彈簧,要牢牢把握一條主線。線性系統中並聯彈簧其等效剛度Keq產生的位移與分系統K1和K2....Kn產生的位移相等。記住這條主線,這樣在等效模型時你永遠也不會出錯。
  • 接近開關NPN和PNP區別
    NPN表示平時為低電位,信號到來時信號為高電位輸出.接近開關和光電開關只是檢測電路不同輸出相同。至於PLC接線,一般用NPN的較多。但多數的日本的PLC有日本型、世界型、和通用型。進入中國的多數為世界型和通用型。可直接用NPN型。接近開關和光電開關的電源正端接電源正、負接公共端、輸出接PLC的輸入端。
  • 計數器和接近開關兩線怎麼接,計數器接近開關接線圖
    計數器是什麼東西計數器就是實現這種運算的邏輯電路,計數器在數字系統中主要是對脈衝的個數進行計數,以實現測量、計數和控制的功能,同時兼有分頻功能,計數器是由基本的計數單元和一些控制門所組成,計數單元則由一系列具有存儲信息功能的各類觸發器構成,這些觸發器有RS觸發器、T觸發器、D觸發器及JK觸發器等。
  • 開關電源的PCB布線設計
    當電容器工作頻率接近fo時,電容阻抗就等於它的等效串聯電阻(RESR)。    電解電容器一般都有很大的電容量和很大的等效串聯電感。由於它的諧振頻率很低,所以只能使用在低頻濾波上。鉭電容器一般都有較大電容量和較小等效串聯電感,因而它的諧振頻率會高於電解電容器,並能使用在中高頻濾波上。瓷片電容器電容量和等效串聯電感一般都很小,因而它的諧振頻率遠高於電解電容器和鉭電容器,所以能使用在高頻濾波和旁路電路上。由於小電容量瓷片電容器的諧振頻率會比大電容量瓷片電容器的諧振頻率要高,因此,在選擇旁路電容時不能光選用電容值過高的瓷片電容器。
  • 開關電源拓撲結構詳解
    串聯式結構,只能獲得低於輸入電壓的輸出電壓,因此為降壓式變換。例如buck拓撲型開關電源就是屬於串聯式的開關電源 上圖是在圖1-1-a電路的基礎上,增加了一個整流二極體和一個LC濾波電路。由此可見,並聯式結構中,可以獲得高於輸入電壓的輸出電壓,因此為升壓式變換。並且為了獲得連續的負載電流,並聯結構比串聯結果對輸出濾波電容C的容量有更高的要求。例如boots拓撲型的開關電源就是屬於並聯型式的開關電源。
  • 並聯機器人的應用及研究方向
    一、 並聯機器人的特點  自工業機器人問世以來,採用串聯機構的機器人佔主導位置。串聯機器人具有結構簡單、操作空間大,因而獲得廣泛應用。由於串聯機器人自身的限制,研究人員逐漸把研究方向轉向並聯機器人。和串聯機器人相比,並聯機器人有以下特點:  1. 並聯結構其末端件上同時由6根杆支撐,與串聯的懸臂梁相比剛度大,結構穩定。
  • 三極體開關電路設計詳細過程
    欲使開關閉合,則其Vin值必須夠高,以送出超過或等於(式1) 式所要求的最低基極電流值。由於基極迴路只是一個電阻和基射極接面的串聯電路,故Vin可由下式來求解﹕  圖4三極體開關之並聯聯接(1)三極體開關不具有活動接點部份,因此不致有磨損之慮,可以使用無限多次,一般的機械式開關,由於接點磨損,頂多只能使用數百萬 次左右,而且其接點易受汙損而影響工作,因此無法在髒亂的環境下運作
  • 電阻的測量---方法集錦
    (7)使用完畢,將選擇開關撥離歐姆檔,一般旋至交流電壓的最高檔或OFF檔。① 要求測量數值從零開始變化或要求描繪伏安特性曲線。電路結構可以看成:R1R2串聯、R3R4串聯,然後並聯;由於兩條支路的總電壓相等,則R2和R4兩端的電壓也相等(設為U2)。根據串聯電路的電壓分配關係:
  • 三極體開關電路,一看就懂
    三極體(7)之開關電路電子製作站丨Jackie Long三極體不僅可以對模擬信號放大,也可作為控制開關使用,作為開關使用的三極體處於截止與飽和狀態,其基本電路如下圖所示:這就相當於一個RC放電迴路,這裡的R為R2與R3的並聯值,基區中存儲的電荷越多,則三極體由飽和狀態切換至截止狀態需要的延遲時間越長,這對於高速開關電路是非常不利的。
  • 揭秘:三極體開關電路設計詳細過程
    (838電子資源)當然輸入電壓愈接近零伏特便愈能保證三極體開關必處於截止狀態。欲將電流傳送到負載上,則三極體的集電極與射極必須短路,就像機械開關的閉合動作一樣。欲如此就必須使 Vin達到夠高的準位,以驅動三極體使其進入飽和工作區工作,三極體呈飽和狀態時,集電極電流相當大,幾乎使得整個電源電壓Vcc均跨在負載電阻上,如此則VcE便接近於0,而使三極體的集電極和射極幾乎呈短路。
  • 看看並聯機器人是怎樣工作的
    並聯機器人和傳統工業用串聯機器人在哲學上呈對立統一的關係,和串聯機器人相比較,並聯機器人具有以下特點:  (1)無累積誤差,精度較高;  (2)驅動裝置可置於定平臺上或接近定平臺的位置,這樣運動部分重量輕
  • 開關電源 LC 濾波器設計
    開關電源 LC 濾波器的主要功能是濾除紋波,滿足 EMI 的需求。看是簡單,就電感和電容,設計實際中有很多要考慮的因素,電感電容的特性,還有布板和其他元件的分布參數。還要考慮濾波器的輸入輸出阻抗。LC 濾波器有高通濾波器,低通濾波器和帶通濾波器。在開關電源中使用的主要是低通濾波器,還有帶通濾波器。
  • 圖文解析|消弧線圈串並聯阻尼電阻對3U0電壓和不對稱度k的影響及差異
    鑑於不對稱度k及其相位角的獨特性,實際上為提升接地故障檢測靈敏度和可靠性開創了一種新方法。依據筆者大量的仿真數據顯示,利用不對稱度k及其相位角不僅可以更加準確且可靠的檢測高阻接地故障,同時結合脫諧度v和阻尼率還可以分辨斷線故障、接地故障、系統正常擾動,線路投退等多種工況。
  • 聲控開關怎樣接線圖_樓梯間聲控開關接線圖_聲控延時開關電路圖
    電阻R1和穩壓二極體DW使三極體V偏壓不超過6.8V,對三極體起保護作用。夜晚,亮度小於一定程度時,光敏二極體D呈現高阻狀態≥100KΩ,使三極體V正嚮導通,發射極約有0.8V的電壓,使可控矽VS觸發導通,燈泡H發光。RP是清晨或傍晚實現開關轉換的亮度選擇元件。由音頻放大器、選頻電路、延時開啟電路和可控矽電路組成。
  • 電源測試之-MOSFET開關軌跡線的示波器重現方法
    MOSFET開關軌跡線的示波器重現方法MOSFET的開關軌跡線是判斷MOSFET開關過程「軟硬」程度的重要評估指標,MOSFET的軟硬程度對於開關電源的性能、壽命、EMI水平都有至關重要的影響,本文介紹了一種簡單實用的方法