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자기 근접 스위치는 어떻게 작동합니까?

자기 근접 스위치는 센서 제품군에 속하는 다양한 종류의 근접 스위치 중 하나입니다. 전자기 작동 원리와 첨단 기술로 만들어졌으며 일종의 위치 센서입니다. 센서와 물체 사이의 위치 관계의 변화를 통해 비전기량 또는 전자기량을 원하는 전기 신호로 변경하여 제어 또는 측정 목적을 달성할 수 있습니다.

 

자기 근접 스위치는 작은 스위칭 볼륨으로 최대 감지 거리를 달성할 수 있습니다. 자성 물체(일반적으로 영구 자석)를 감지한 다음 트리거 스위치 신호 출력을 생성할 수 있습니다. 자기장은 많은 비자성 물체를 통과할 수 있기 때문에 트리거링 과정에서 대상 물체가 자기 근접 스위치의 유도 표면에 직접 근접할 필요는 없습니다. 대신 자기장은 철과 같은 자기 전도체를 통해 장거리로 전달됩니다. 예를 들어, 고온을 통해 신호를 자기 근접 스위치에 전송하여 트리거링 동작 신호를 생성할 수 있습니다.

门磁开关

자기 근접 스위치의 작동 원리:

 

자기 근접 스위치는 작은 스위칭 볼륨으로 최대 감지 거리를 달성할 수 있습니다. 자성 물체(일반적으로 영구 자석)를 감지한 다음 트리거 스위치 신호 출력을 생성할 수 있습니다. 자기장은 많은 비자성 물체를 통과할 수 있기 때문에 트리거링 프로세스에서는 대상 물체가 자기 근접 스위치의 유도 표면에 직접 근접할 필요는 없지만 자기장을 자기 도체(예: 철)를 통해 전달합니다. ) 장거리로. 예를 들어, 신호는 고온을 통해 자기 근접 스위치에 전송되어 트리거 동작 신호를 생성할 수 있습니다.

 

이는 LC 발진기, 신호 트리거 및 스위칭 증폭기뿐만 아니라 와전류 손실을 유발하고 발진 회로를 감쇠시키는 비정질, 고침투 자성 연유리 금속 코어를 포함하는 유도 근접 스위치처럼 작동합니다. 자기장(예: 영구 자석 근처)에 배치된 경우 코어는 발진 회로의 주파수를 줄이도록 설계되었습니다. 이 때, 발진 회로의 감쇠에 영향을 미치는 와전류 손실이 줄어들고 발진 회로는 감쇠되지 않습니다. 따라서, 영구자석의 접근으로 인해 자기근접스위치가 소비하는 전력이 증가하게 되고, 신호트리거가 활성화되어 출력신호가 발생하게 된다. 그것은 다음과 같은 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다: 플라스틱 용기 또는 도관을 통해 물체를 감지할 수 있습니다. 고온 환경에서의 물체 감지; 물질적 해결 시스템; 자석을 사용하여 코드 등을 식별합니다.


게시 시간: 2022년 12월 15일