图尔克TURCK电源接通后,振荡电路即产生了占空比一定的电脉冲,此脉冲经过电流放大后驱动半导体发光二极管,即产生相应频率的光脉冲,而当受光器件收到来自发光管发出的光脉冲(可
以由对射或反射得到)而转变为微弱的电脉冲,这个连续脉冲经过放大电路放大再通过一个选择电路进行脉沖选通,以去掉其它电气干扰嗓声,经检波后变为直流信号,经过开关电路
整形和选定后,进入输出电路,产生无接点和有接点的开关信号,从而达到了检测的目的。以下将对上面提到的每一个电路环节作详细说明。
电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成。振荡器传感器检测面产生一个交变电磁场,当金属物体接近传感器检测面时,金属中产生涡流吸收了振荡器能量,使振荡减弱停振。振荡器振荡及停振这二种状态,转换为电信号整形放大转换成二进制开关信号,经功率放大后输出。下面为详细介绍:
(1)通用型接近传感器工作原理
振幅变化程度随目标物金属种类不同而不同,检测距离也随目标物金属种类不同而不同。
(2)所有金属型传感器工作原理
所有金属型传感器基本上属于高频振荡型。和普通型一样,它也有一个振荡电路,电路中因感应电流目标物内流动引起能量损失影响到振荡频率。目标物接近传感器时,目标物金属种类如何,振荡频率都会提高。传感器检测到这个变化并输出检测信号。
(3)有色金属型传感器工作原理
有色金属传感器基本上属于高频振荡型。它有一个振荡电路,电路中因感应电流目标物内流动引起能量损失影响到振荡频率变化。当铝或铜之类有色金属目标物接近传感器时,振荡频率增高;当铁一类黑色金属目标物接近传感器时,振荡频率降低。振荡频率高于参考频率,传感器输出信号。
(4)电容式接近传感器原理
电容式接近传感器由高频振荡器和放大器等组成,由传感器检测面与大间构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。当物体接近传感器检测面对,回路电容量发生变化,使高频振荡器振荡。振荡与停振这二种状态转换为电信号经放大器转化成二进制开关信号。
Bi15-CP40-Y1 Bi15-CP40-Y1X Bi15-CP40-LiU Ni30-CP40-AP6X2
Ni30-CP40-AN6X2 Ni30-CP40-AD4X Ni30-CP40-Y1 Ni30-CP40-Y1X
Ni30-CP40-LiU Ni30-CP40-FZ3X2 Ni30-CP40-RP6X2 Ni30-CP40-RN6X2
Ni30-CP40-RD4X Bi20-CP40-AP6X2 Bi20-CP40-AN6X2 Bi20-CP40-AD4X
Bi20-CP40-FZ3X2 Bi20-CP40-Y1 Bi20-CP40-Y1X Bi20-CP40-LiU
Ni50-CP80-AP6X2 Ni50-CP80-AN6X2 Ni50-CP80-AD4X Ni50-CP80-VP6X2
Ni50-CP80-VN6X2 Ni50-CP80-FZ3X2 Ni50-CP80-Y1 Ni50-CP80-Y1X
Ni50-CP80-LiU Bi15-CP40-VP6X2 Bi15-CP40-VN6X2 Ni20-CP40-VP6X2
Ni20-CP40-VN6X2 Bi40-CP80-AP6X2 Bi40-CP80-AN6X2 Bi40-CP80-VP6X2
Bi40-CP80-VN6X2 Bi40-CP80-RD4X Bi40-CP80-AD4X Bi40-CP80-LiU
Bi40-CP80-Y1 Bi40-CP80-Y1X Ni5-M12SK-AP6X Ni5-M12SK-AN6X
Ni5-M12SK-AD4X Ni5-M12SK-Y1 Ni5-M12SK-Y1X Bi2-M12SK-AP6X