原理簡介:
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,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低與外加磁場的磁感應強度成正比的關系。
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可靠性的要求。
霍爾開關的輸入端是以磁感應強度B來表征的,當B值達到一定的程度(如B1)時,霍爾開關內部的觸發器翻轉,霍爾開關的輸出電平狀態也隨之翻轉。輸出端一般采用晶體管輸出,和其他傳感器類似有NPN、PNP、常開型、常閉型、鎖存型(雙極性)、雙信號輸出之分。
WT2S-N131
WT2S-P131
WT18-3P610
WS/WE24-2B240
WS/WE12-2P430
WS/WE2S-E113
JR-300CP
WL160-F440
WL18-3P430
WT9L-N330
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PL40A
WT9-2N130
UM30-15113
DOL-1204-G05M
WS-WE160-F440
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WL36-B230
VTF18-4P1240
C110
BEF-WN-W32
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WT4-2N132
WT18-3N610
T12-2N430
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WS2S-D113
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VL18-4P3240
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P250
ws/we24-2b430
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組合型號MHSE15-P2336
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WTB4-3P2162
一旦感應體進入動作距離以內,便對由發射線圈發射的高頻磁場產生影響,在感應體內產生一種高頻磁場。這種高頻磁場與發射線圈發射的高頻磁場產生抵消作用,從而形成新的合成磁場。由于這種合成磁場對兩個感應線圈的影響是不相同的,因此使得兩個感應線圈中的感應電壓的平衡發生變化。電壓的這種變化,*取決于感應體與感應線圈之間的距離。由于兩個感應線圈串聯連接,極性相反,因此,稍有變化就會產生電壓差,通過信號處理電路可將這種電壓差轉化為開關信號。在同一感應距離下檢測各種不同金屬
通用接近是大不相同的。傳統的高頻振蕩型接近開關的感應體必須是導體。而且,由于感應體材質不同,對開關本體振蕩的影響是不一樣的,
即導磁性感應體和非導磁性感應體對振蕩衰減速度的影響是不一樣的。于是,存在著兩種不同的感應能力,即導磁性感應體可遠距離工作,
而非導磁性感應體卻只能近距離工作。此外, 傳統的高頻振蕩接近開關為了把磁束集中于端部, 就需要設置鐵氧體磁芯。因此,在焊接環境等條件下工作時,抗干擾能力差。
而, 原鐵氧體磁芯成為空心結構。從內部結構來看, 振蕩回路是由一個發射線圈及兩個感應線圈構成的。其位置關系如圖所示,
一個發射線圈位于兩個感應線圈之間。其中,發射線圈是振蕩電路的一部分,擔負著發射的任務。兩個感應線圈串聯連接, 線圈的圈數及配置形式,
是根據所需感應電壓確定的 (感應線圈的感應電壓是由發射線圈引起的) 。因此,
當感應體未進入動作范圍以內時,在發射線圈發射的高頻磁場的作用下,兩個感應線圈中的感應電壓之和幾乎為零。即在非工作狀態下,
兩個感應線圈的感應電壓相互抵消,處于平衡狀態。
由于這種接近開關的工作原理是差動式的 (檢測兩個感應線圈的電壓差的方式) 。因此,不管是導磁性的還是非導磁性金屬,
所有金屬都可以在同一距離條件下通過感應方式進行檢測作業 (這是傳統的高頻振蕩型接近開關做不到的)
。于是,在同一生產線上,當同一輸送帶上既有鐵制罐頭盒經過,又有鋁制罐頭盒經過時,如果用傳統的高頻振蕩型接近開關檢測,那么,由于導磁性金屬與非導磁金屬的動作距離差異很大,就需要設置與之分別對應的兩個接近開關,
而且,當工序轉換時,必須重新調整。而當采用通用接近開關時, 則只需采用一個接近開關即可, 可見具有明顯的便利性和經濟性。
2 遠距離檢測差動方式還可以實現遠距離檢測。
特別是感應面規格為M12 的非埋入型接近開關, 用于檢測非導磁性感應體時,其動作距離約為傳統同類接近開關的5
倍。因此,便于在因結構條件所限而不能近距離使用的情況下應用。
3 用于有干擾的工作環境
通用接近開關由于結構上的特點,
即沒有傳統的高頻振蕩型接近開關中*的鐵氧體磁芯,因此,交直流磁場對其干擾很小,從而能夠擴大應用范圍。例如,可以在焊接場所用于焊接機器人焊臂及工件的檢測。此外,
ST4X 還有一些規格也具有良好的耐環境適應性, 如外表面帶有聚四氟乙烯涂層的、防濺型的等等
4 用于高速檢測
同樣的道理,由于開關結構中沒有鐵氧體磁芯, 通用接近開關還能實現高速響應, 特別是40 ×40 的四棱柱型接近開關, 其響應速度高達 2 000Hz
(埋入式) 和1 500Hz(非埋入式) , 相當于傳統產品的十倍以上。因此可用于高速回轉齒輪輪齒檢測。
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