有两种类型的非接触式行程开关,主动型和被动型. 大多数非接触式行程开关是活动的,主要包括检测元件,放大器电路和输出驱动电路. 通常使用5V〜24V. 直流电流或220V交流电源. 三线式有源接近开关的框图如图1-23所示.

根据检测元件的工作原理,接近开关可以分为高频振荡型,超声波型,电容型,电磁感应型,永磁体型,霍尔元件型和磁敏元件型. 不同类型的接近开关检测不同的物体.
电容式接近开关可以检测各种固体,液体或粉末物体. 它主要由电容振荡器和电子电路组成. 它的电容位于传感接口上. 当物体接近时,它将改变电容值. 并振荡,从而产生输出信号.
霍尔接近开关用于检测磁场,通常将电磁钢用作要检测的对象. 内部磁敏设备仅对垂直于传感器端面的磁场敏感. 当磁极的S极面向接近开关时,接近开关的输出产生一个正跳,输出为高. 如果磁极的N极朝向接近开关,则输出为低电平.
超声波接近开关适用于检测难以接近或无法接近的目标. 其控制功能不受诸如声音,电,光等因素的干扰. 检测对象可以是固体,液体或粉末对象,只要它可以反射超声波即可. 它主要由压电陶瓷传感器,用于发送超声波和接收反射波的电子设备以及用于调整检测范围的可编程桥式开关组成.
高频振荡接近开关用于检测各种金属. 它主要由高频振荡器,集成电路或晶体管放大器和输出设备组成. 基本工作原理是,当金属物体接近振荡器的线圈时,金属物体内部产生的涡流将吸收振荡器的能量,从而使振荡器停止摇动. 振荡器的振荡和停止振动这两个信号在经过整形和放大后被转换为开关信号并输出.
接近开关输出具有两线,三线和四线输出. 晶体管输出有两种类型,即NPN和PNP,并且具有方形,圆形,槽形和单独的形状,如图1-24所示. 它是槽型三线NPN型光电接近开关的工作原理图和远距离分离型光电开关的工作图.

接近开关的主要参数包括类型,工作距离范围,工作频率,响应时间,可重复性,输出类型,工作电压和输出触点容量. 接近开关的图形符号如图1-25所示.

接近开关的产品类型非常丰富. 国内常用的接近开关包括LJ,3SG和LXJ18系列,国外和产品在中国也得到广泛使用.
3. 接触限位开关的选择
接触限位开关的选择应注意以下几点:
(1)应用场合和控制对象选择.
(2)选择安装环境的保护形式,例如开放式或保护性.
(3)控制回路的电压和电流.
(4)选择适当的头部形式,以传递机械力和行程开关的传递力与位移之间的关系.
4. 接近开关的选择
(1)工作频率,可靠性和准确性.
(2)检测距离和安装尺寸.

(3)接触形式(有或没有接触),接触数和输出形式(NPN型,PNP型).
(4)电源类型(DC,AC)和电压电平.
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转换开关
转换开关是一个多位置,多触点和多回路主电器. 它主要用于各种控制设备中的电流表和电压表的线路切换,远程控制和换向测量. 它也可以用于控制小容量电动机的启动,换向和速度调节.
转换开关的工作原理与凸轮控制器的工作原理相同,只是使用的位置不同. 凸轮控制器主要用于主电路中,以直接控制电机等电气设备,而转换开关则主要用于通过继电器和触点来控制电路. 控制器间接控制电动机. 常用转换开关有两种主要类型,即通用转换开关和组合开关. 两者的结构和工作原理基本相似,在某些应用中它们可以相互替代. 根据结构类型,开关分为普通型,开放组合型和保护组合型等;根据目的,它分为两种: 主控制和电机控制. 开关的图形符号与凸轮控制器相同,如图1-26所示.
开关触点的通断状态也可以用图形表示. 表1-2显示了图1-26中的4极5位置开关.

转换开关的主要参数包括类型,手柄类型,触点开/关状态表,工作电压,触点数量和电流容量,这些在产品手册中有详细说明.
常用的转换开关包括LW2,LW5,LW6,LW8,LW9,LWl2,LWl6,VK,3LB和HZ系列,其中LW2系列用于控制高压断路器工作电路,以及LW5和LW6系列主要用于电力. 驱动系统控制线路或电动机. LW6系列也可以双排安装. 这些行与齿轮啮合并由同一手柄操作. 这种类型的开关最多可配备60对触点.
开关的选择可以基于以下几个方面:
(1)额定电压和工作电流.
(2)手柄类型和定位功能.
(3)触点数和接线图号.
(4)面板类型和徽标.
六个电阻器
电阻器是电气产品中必不可少的电气组件. 它可以分为两类,一类是电阻元件,用于弱电子产品,另一类是工业电阻设备(称为电阻器),用于交流和直流电路的低压电流调节,以及电动机的启动,制动和速度调节.
常用的电阻器包括ZB平板型和ZG型管状电阻器,用于低压电路中的电流调节. ZX型电阻器主要用于交流和直流电动机的启动,制动和速度调节.
电阻的主要技术参数包括额定电压,加热功率,电阻值,允许电流,加热时间常数,电阻误差和外形尺寸. 电阻的图形符号如图1-27所示.

图1-27电阻和变阻器的图形符号
七,变阻器
变阻器的作用类似于电阻器. 区别在于变阻器的电阻是连续可调的,电阻器各部分的电阻是固定的. 在控制电路中,它可以串联和并联使用,也可以通过选择电阻的不同部分来使用. 调整电阻值,可以间歇地调整电阻值.
常用的变阻器是BC型滑线变阻器,用于电路电流和电压调节,电子设备和仪器以及其他电路控制或调节. BL型励磁变阻器用于直流电动机的励磁或调速. BQ型启动变阻器用于直流电动机启动. BT型压敏电阻用于直流电动机的励磁或调速. BP型频率敏感压敏电阻用于异步电动机的三相交流绕组启动控制. 变阻器的主要技术参数与电阻器相似. 变阻器的图形符号如图1-27所示.
八,调压器
稳压器的类型较少. TD4型碳阻电压调节器用于自动调节中小型交流或直流发电机的电压.
九个,电磁体
常用的电磁铁包括MQ牵引电磁铁,MW提升电磁铁,MZ制动电磁铁等.
MQ型牵引电磁铁用于低压交流电路中的机械设备和各种自动化系统操作系统的远程控制.
MW型起重电磁铁用于安装在起重机械上以吸引磁性材料,例如钢.
通常使用MZD单相制动电磁体和MZS三相制动电磁体来形成电磁制动器. 由制动电磁铁组成的TJ2交流电磁制动器的如图1-28所示. 电磁制动器和电动机轴安装在一起,并且电磁制动器线圈和电动机线圈并联连接,并且同时通电或先给电磁制动器线圈通电,然后立即给电动机通电. 电磁制动线圈通电以吸引电枢以压缩弹簧,释放制动蹄和固定在电动机轴上的制动轮,电动机旋转. 当电动机和电磁制动器同时断电时,制动蹄将在压缩弹簧的作用下转动制动轮. 紧握以制动电动机.
电磁体的图形符号与电磁制动器相同,文本符号为YA.
电磁制动器的图形符号如图1-28所示.
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人家的确是在公海航行