麻城施迈赛接近开关SZ-MA20 行程稳定

麻城施迈赛接近开关SZ-MA20 行程稳定

价格 960.00
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌 麻城施迈赛
型号 SZ-MA20
关键字
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麻城施迈赛工业自动化有限公司
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主营:
接近开关

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产品详情
型号

SZ-MA20

类型

标准表面贴装无螺纹钮子开关

开关数

双极

额定电压

220V

额定电流

0.5

面板材质

不锈钢

适用范围

广泛

开关次数

5000000

加工定制

检测距离

20

厂家

麻城施迈赛工业自动化有限公司

  麻城施迈赛接近开关SZ-MA20 行程稳定是理想的电子开关量传感器。它是一种无需运动部件进行机械直接接触二可以操作的位置开关。用于一般的行程控制,定位、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适应能力,是一般机械式行程开关所不能比的。

  1、需要特别关注的三线制接近开关的选型PLC数字量输入模块。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类是0V电源公共输入端,从输入模块的电流(日本),与此同时,我们必须选择NPN型接近开关;公共投入的另一端电电流为输入端,模块,输入(圈闭类型的欧洲模式),与此同时,我们必须选择PNP型接近开关。不要选错了。

  2、两线制接近开关的工作条件,传导,接近开关本身具有一定的压力,和剩余电流流过的选择应考虑的结束。三线开关是一个多行,但不是由剩余电流和诸多不利因素,工作更可靠。

  3、三线制接近开关的连接:三线开关红(褐)线连接到正电源;三线靠近蓝线连接到开关电源0V端子;黄(黑)线信号连接的负载。这是NPN开关负载的另一端,连接到电源端;PNP型接近开关,应连接至电源端0V。

  接近开关有两条线的区别是接近开关和三线三线开关,接近开关分为NPN型和PNP型接近开关,接近开关,布线是不同的。

  接近开关接线6和两个线系统简单,接近开关与负载串联接电源后。

  负荷开关可信号,继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。

  光电接近开关二极管的发光二极管,输出的是光敏三极管,C,E是集电极,发射极。

  一般三极管作为开关,通常用作集电极输出端。

  一般方法:二极管作为输入,稀土,C连接到负载,另一端连接到正电源负载。该方法具有应用范围广。

  赛接近开关SZ-MA20是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。能检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。在换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。

  通过外部磁场影响,检测在导体表面产生的涡电流引起的磁性损耗。在检测线圈内使其产生交流磁场,并检测体的金属体产生的涡电流引起的阻抗变化进行检测的方式。 般检测金属等导体。 此外,作为另外一种方式,还包括检测频率相位成分的铝检测传感器,和通过工作线圈仅检测阻抗变化成分的全金属传感器。 <定性的说明> 在检测体一侧和传感器一侧的表面上,发生变压器的状态。

  

阻抗的变化,可以视作串联插入检测体一侧的电阻值的变化。(与实际状态有所差异,但易于定性分解)

  静电容量型接近传感器的动作原理

对检测体与传感器间产生的静电容量变化进行检测。容量大小根据检测体的大小和距离而变化。一般的静电容量型接近传感器,对像电容器一样平行配置的2块平行板的容量进行检测的图像传感器。平行板单侧分别作为被测定物(处于想像接地状态),而另一侧作为传感器检测面。对这2极间形成的静电容量变化进行检测。可检测物体根据检测对象的感应率不同而有所变化,不仅金属,也能对树脂、水等进行检测。

  磁力式接近传感器的动作原理

  用磁石使开关的导片动作。通过将引导开关置于ON,使开关打开。

接近传感器分类

  按检测方式选择的重点

确认事项 感应型 静电容量型 磁力式
接近传感器 接近传感器 接近传感器
检测对象物 金属、铁、铝、黄铜、铜等 金属、树脂、液体、粉末等 磁石
电气杂音 动力线与信号线的位置关系、筐体有无接地等 几乎无影响
CE标签处理(符合EC指令)
传感器外形的材料(金属、树脂)
电缆过长则容易受干扰的影响。
电源规格 直流、交流、交流直流、直流无极性等
连接方法、电源电压
消耗电流 参见DC2线式 DC3线式 交流等电源规格。
DC2线式对抑制消耗电流有效。
检测距离 需要注意温度的影响、检测物体的影响、周围物体的影响、同类传感器的设置距离,再选择检测距离。
请参考样本目录规格的设定距离,再进行讨论。
检测中如需高精度,请讨论使用放大器分离型。
周围环境 温度、湿度、水、油、药品等
请确认适合环境的保护构造(→第1437页)。
物理性振动?冲击 在发生振动、冲击等的环境中,选择时需要在传感器的检测距离上留有一些余度。
此外,为防止振动引起的脱落,请参见用于安装的紧固转矩的样本目录值。
关于组装 紧固转矩、传感器的大小、布线工时、电缆长度、传感器与传感器的距离、来自周围物体的影响。
设计时,请确认周围金属、周围物体的影响、传感器相互干扰距离的规格。

  

  接近传感器术语

  检测物体 作为测定基本性能的检测物体,其材料、形状、尺寸等都有规定。

  检测距离 用的方法移动检测物体,由基准位置(基准面)测出的至动作(复位)为止的距离。

  设定距离 包括温度、电压的影响在内,可稳定使用的检测面与()检测物体通过位置间为止的间隔。通常是(额定)检测距离的约70~80%。

  差动(差动的距离) 检测物体与传感器的距离中,传感器「动作」时与「复位」时之间的距离差。

  响应时间

  t1:检测物体进入传感器的动作区域,传感器从处于「动作」状态到输出为ON的时间。

  t2:检测物体离开传感器的动作区域,传感器的输出至OFF的时间。

  响应频率

  反复接近检测物体时,每秒钟检测随之产生的输出的次数。

售后服务

商家电话:
13707258033