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PANASONIC接近傳感器與繼電器接線的三種方式

更新時間: 2023-10-11  點擊次數: 448次

  PANASONIC接近傳感器與繼電器接線的三種方式

  方法一: 三線接近開關:一個接地,一個電源,另一個輸出。接近開關分為NPN或PNP三極管輸出,NPN型有效時為低電平,電源與輸出端之間有中繼線;PNP有效時,為高電平。

  繼電器連接在地線和輸出端之間。在上述連接中,當接近開關工作時,繼電器吸合。3線接近開關有反向輸出,輸出邏輯與上述相反。還有4線接近開關,除了電源的兩條線外,其余兩條分別是正向輸出和反向輸出。

  方法二: 連接前,確定接近開關所需的電壓。如果是3線,確定是PNP還是NPN。接近開關由2線、3線和4線組成。當與繼電器連接時,導線接近開關是串聯的。

  即繼電器與接近開關相連,為其供電,接近開關的另一端與繼電器相連,繼電器線圈與繼電器線圈相連,繼電器線圈不分正負極。線圈的另一端連接到電源的負極。接近開關的線路顏色一般為棕色、藍色和黑色。

  棕色是正極,藍色是負極,黑色是輸出端。NPN型接近開關為低電平有效,黑色輸出端連接負載,負載另一端連接電源正極;PNP接近開關為高電平有源,黑色輸出連接負載,負載連接電源負極。一般來說,棕色線連接到電源的正極,而黑色線連接到負載。不同的是,負載的另一端連接到NPN型正極和PNP型負極。 方法三 接近開關的負載可以是信號燈、繼電器線圈、PLC的數字輸入模塊。PLC數字輸入模塊通常分為兩類:

  1.輸入端為0V電源,電流從輸入模塊流出。此時,應選擇NPN接近開關。

  2.公共輸入端是電源的正極,電流流入模塊。此時應使用PNP接近開關。

  3.雖然導線接近開關多了一根導線,但沒有來自剩余電流的干擾,因此工作更可靠。

  是理想的電子開關量傳感器。當金屬檢測接近開關感應區時,開關切換到無接觸、無壓力、無火花,快速發出電氣指令,準確反映運動機構的位置和行程,即使是一般的行程控制,其定位精度、工作頻率,而安裝的方便性和使用壽命的惡劣環境能力,是一般機械行程開關的。廣泛應用于紡織、冶金、機械、冶金等行業。在自動控制系統中,可作為限位、計數、定位控制和自動保護等功能。

  當接近開關傳感器在相同的測量條件下多次測量同一物理量時,誤差是恒定的或是按規律變化的。這種誤差稱為系統誤差。這是一種具有確定性規律的誤差,可以用非統計函數來描述: 接近開關傳感器系統的誤差可按以下方法進行分類

  (1) 根據對誤差的掌握程度可分為可確定的接近傳感器系統誤差和未確定的系統誤差。 建立了接近開關傳感器系統誤差:誤差變化規律為已知系統誤差高溫電阻常程待定系統誤差:誤差變化規律為未知系統誤差。這種系統誤差的函數式尚未確定,一般可以估計出這種誤差的大變化范圍。

  (2) 接近開關傳感器根據誤差的變化規律可分為定值系統誤差和線性系統誤差,周期性系統誤差和復雜系統定值規則系統誤差:誤差的值和符號保持不變的系統誤差:系統的線性誤差誤差是根據系統誤差的線性規律變化的,接近開關傳感器的誤差可以表示為循環系統誤差的線性函數:誤差是系統誤差是由循環模式變化引起的,誤差可以用三角函數表示為復雜系統誤差的規律:誤差是根據非線性、非周期的復雜變化規律變化的系統誤差,可以用誤差來表示非線性函數。


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