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接近开关新发展与新技术的应用:
接近开关技术发展飞快,接近开关的新技术不断涌现,使新型接近开关更加小型化、高频化、高效化,满足了不同电子设备的需要。决定接近开关体积的主要因素是电感、变压器等磁性器件和平滑电容器。
我们现以麻城施迈赛接近开关GN-M3040-PT11-A12-85为例来说明超小型化技术的主要措施有:
一改善元器件本身的性能。目前,供接近开关使用的元器件获得长足的发展,一大批新器件、新材料正被广泛采用。
二应用组件化技术。所谓组件化技术,就是预先将电源中所需使用的DC-DC变换器、用于谐波电流抑制的功率因数改善电路、整流平滑电路以及静噪滤波电路等部分分别制成微型或薄型组件,再根据用户需要制作半成品电源,或根据用户要求,和交流/直流前端电路配合,构成适应大功率输出或多路输出等用途的系统电源。随着表面贴装元器件(SMD)和表面贴装技术(SMT)的进一步发展,组件的装连密度会更加提高,体积会进一步缩小,电源也会随之更加小型化。
三采用软接近开关方式。减小元器件体积另一个重要途径就是提高接近开关的工作频率。但 PWM变换器接近开关频率提高时,不但有磁损耗,而且电路的损耗也会增大。PWM变换器接近开关损失较大的原因主要是由于接近开关器件的通断都是强制性的。理想情况下,接近开关器件的电压、电流波形都是方波。但是,由于接近开关器件又是非理想的,即开和关不能瞬时完成,都需要一定的时间,接近开关器件及与之相连接的元件都可能有些寄生参数而使接近开关器件的电压、电流波形不是方波。因此,在接近开关过程中,产生了接近开关器件的电压、电流波形交登现象,从而产生了接近开关损失。显然,随着频率的增加,接近开关损失在全部损失中所占比例也增加。当频率高到某一数值时,变换器效率会降低到不能允许的程度。采用软接近开关方式可以有效地降低伴随着高频化带来的损耗。软接近开关方式包括零电流接近开关方式、零电压接近开关方式及两者兼用的方式。作为实现这种软接近开关方式的手段,有谐振型接近开关技术和部分谐振型接近开关技术,后者易于实现。
特点:
- 品种繁多,性能稳定
- 具有短路保护、过载保护及逆极性保护功能
- 能进行各种限位、计数控制,适用范围广,经济耐用
输出方式 | 直流两线 | 交流两线 | 直流三四线 |
漏电流 | ≤0.8mA | <1.7mA | -- |
**目标物 | 45*45*1tmm | ||
工作频率 | 200Hz | 20Hz | 300Hz |
消耗电流 | -- | -- | ≤15mA |
负载电流 | 200mA | ||
电压降 | 100mA <5V | ≤8V | ≤1.8V |
滞后 | 1...15% | 3...15% | 1...15% |
重复精度 | ≤2% | ||
LED显示 | LED(红色) | ||
保护 |
短路、反极性、过载保护 |
-- |
短路、反极性、过载保护 |
温度漂移 | <±10% |
接近开关IAW-3815KA
接近开关IAW-2215KA
长杆料位开关DLJ-1
料流开关M311F31/IP66料流检测器
输煤煤流检测开关NSLL1200
接近开关9BXSJ-25-2K-220DF
跑偏开关LT10-DA
重型限位开关ALYA-ZC-2B
阻旋式料位开关GD-100
阻旋式料位开关GD-110法兰型
阻旋式料位开关GD-100螺纹型
一体型非接触式速度检测仪ASS-0605-C
阻旋料位开关CZXZ-500-11B
纵向撕裂开关BFSL
行程开关FJK-W150B-FNXH-LED
溜槽堵塞检测器TWLD
单臂式料流检测仪JSB/LLQ-1
阻旋料位开关RC-SIN-10-AC220V-4W
Ni35-CP40-AP6X2接近开关
GUC25速度开关传感器矿用位置传感器
耐高温接近开关KIDONM8186X-T150M18
速度检测器DH-III-Z