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矮圓形接近開關FD100-50NO介紹╃│✘•✘:
矮圓形接近開關FD100-50NO與高頻振盪電路配合使用◕☁▩,透過線圈在有源感測器表面上產生交變電磁場▩•│◕☁。當金屬物體接近該場時◕☁▩,在振盪電路中發生阻尼▩•│◕☁。如果該阻尼超過閾值◕☁▩,則產生切換訊號
工作距離是物體與產生開關訊號的有源感測器表面之間的距離▩•│◕☁。工作距離取決於線圈的直徑▩•│◕☁。因此◕☁▩,更長的操作距離需要更大的感測器▩•│◕☁。在某些EGE感測器上◕☁▩,操作距離是可調節的▩•│◕☁。如果金屬物體僅阻尼交變場的一部分◕☁▩,則操作距離減小; 一個更大的物體會增加它▩•│◕☁。以下近似值來自由ST37鋼製成的標準矩形測量板◕☁▩,其邊緣長度對應於感測器線圈的直徑或額定操作距離的三倍◕☁▩,以較大者為準▩•│◕☁。
操作距離受物體材料的影響╃│✘•✘:不同材料對鋼ST 37的恆定尺寸產生改變的操作距離▩•│◕☁。下表列出了材料相關減少因子的近似值▩•│◕☁。在實際應用中◕☁▩,例如◕☁▩,由於不同的合金化◕☁▩,可能發生變化▩•│◕☁。
額定工作距離是一個器件引數◕☁▩,不考慮樣品差異和外部影響◕☁▩,如溫度和電源電壓▩•│◕☁。
有效工作距離sr有效工作距離是標稱電壓下的工作距離和23°C的標稱溫度▩•│◕☁。它在額定工作距離的90%到110%之間▩•│◕☁。
可用的工作距離su╃│✘•✘:
可用的工作距離在整個允許的溫度和電壓範圍內◕☁▩,在有效工作距離的90%和110%之間▩•│◕☁。
確保操作距離sa確保的操作距離考慮了所有外部影響和樣本方差◕☁▩,並且在可用操作距離的0%至80%範圍內▩•│◕☁。在此範圍內◕☁▩,確保了有保證的切換▩•│◕☁。
開關點漂移╃│✘•✘:
工作距離是在23°C的環境溫度下給出的▩•│◕☁。在允許的溫度範圍內◕☁▩,工作距離與23°C時的值相差不到15%▩•│◕☁。被測物體的溫度對開關點沒有影響▩•│◕☁。
滯後H╃│✘•✘:
開關滯後描述了接近物體時接通點與感測器分離過程中的關閉點之間的距離▩•│◕☁。即使存在振動◕☁▩,溫度漂移或電氣變化◕☁▩,滯後也會產生穩定的開關訊號▩•│◕☁。滯後在FD100-50NO中定義為距有效工作距離最多20%◕☁▩,並且與EGE感測器的有效工作距離sr相比◕☁▩,其滯後值通常為10%▩•│◕☁。
重複精度R╃│✘•✘:
重複精度描述了在特定情況下重複接近物體後切換點的維護▩•│◕☁。EGE感測器的典型公差小於有效工作距離的3%▩•│◕☁。
開關頻率╃│✘•✘:
感測器的最大開關頻率在半額定工作距離sn下確定◕☁▩,標準測量板符合EN 60947-5-2
電感式接近開關工作電壓╃│✘•✘:
工作電壓是感測器內安全工作的電壓範圍▩•│◕☁。對於恆定電壓電源◕☁▩,確保在包含殘餘紋波時仍能觀察到極限值非常重要▩•│◕☁。
電流承載能力╃│✘•✘:
該電流為環境溫度為25°C和歐姆負載時感測器的開關輸出提供最大長期電流▩•│◕☁。在升高的環境溫度下◕☁▩,電流負載能力降低▩•│◕☁。
對於模擬輸出◕☁▩,必須遵守相應技術資料中給出的邊界值◕☁▩,特別是電阻負載的允許值▩•│◕☁。
短路保護:
短路保護確保感測器不會因輸出短路而損壞▩•│◕☁。刪除故障後◕☁▩,輸出將重新啟用▩•│◕☁。如果列出最大過載電流◕☁▩,則不應超過此值▩•│◕☁。
過電流釋放:
該值表示短路保護響應的電流中值◕☁▩,公差為±20%▩•│◕☁。
反極性保護:
反極性保護可防止電壓極性反轉而損壞感測器▩•│◕☁。
電壓降Ud:
電壓降產生於半導體元件的內部電阻◕☁▩,半導體元件位於輸出的電流路徑中▩•│◕☁。它取決於負載電流◕☁▩,並宣告為200 mA的平均電流▩•│◕☁。
剩餘電流Ir:
當輸出被阻斷時◕☁▩,剩餘電流在負載電流電路中流動▩•│◕☁。並聯切換感測器時必須考慮剩餘電流▩•│◕☁。
最小負載電流Im:
使用雙線裝置實現無故障執行時◕☁▩,最小負載電流是必需的▩•│◕☁。
電流消耗:
電流消耗是感測器在沒有負載的情況下可以吸收的空載電流Io的最大值▩•│◕☁。
電感式接近開關環境溫度:
環境溫度表示感測器的最大允許溫度範圍▩•│◕☁。
接通脈衝抑制:
感測器具有接通脈衝抑制功能◕☁▩,可在施加工作電壓時在接通階段阻斷輸出▩•│◕☁。
保護系統:
保護系統表明感測器不受外來物質和水滲透的影響◕☁▩,符合EN 60529標準▩•│◕☁。
帶有黃色發光二極體的LED顯示 感測器以光學方式指示開關狀態▩•│◕☁。
電感式接近開關外殼材料:
外殼材料決定了感測器對外部影響的耐化學性▩•│◕☁。對於特殊應用◕☁▩,可提供其他外殼材料▩•│◕☁。
連線:
感測器的連線透過外掛連線或電纜完成▩•│◕☁。可根據要求提供不同型別和長度的電纜▩•│◕☁。
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