Zawartość

Czy mogę użyć czujnika zbliżeniowego do sterowania przekaźnikiem półprzewodnikowym?

Czy mogę użyć czujnika zbliżeniowego do sterowania przekaźnikiem półprzewodnikowym?

Ostatnio często zadawano mi to pytanie: Czy czujniki zbliżeniowe mogą być używane z przekaźnikami półprzewodnikowymi?

Odpowiedź brzmi "tak", ale być może zastanawiasz się dlaczego. 

W tym artykule wyjaśnimy.

A teraz zaczynajmy!

Jakie są wyjścia czujnika zbliżeniowego?

Różne wyjścia czujnika zbliżeniowego

W ramach Lorentzzi® Kategoria produktu, czujniki zbliżeniowe można podzielić na indukcyjne, pojemnościowe, fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe i kurtyny świetlne bezpieczeństwa.

Jakie mają typy wyjść?

Wyjście czujnika zbliżeniowego może być stykiem mokrym, takim jak tranzystor PNP, NPN, wyjście przekaźnikowe ze stykiem suchym lub wyjście analogowe.

W następnej sekcji opiszemy je bardziej szczegółowo.

Wyjście zasilające PNP:

Czujnik wyjściowy PNP jest używany do sterowania dodatnim biegunem obciążenia.

Tak więc, gdy czujnik wykryje obiekt, wyjście to dostarcza dodatnie napięcie zasilania (na przykład +24 V) do obciążenia.

Prąd wyjściowy wynosi około 200 mA.

Aby zakończyć obwód, podłącz dodatni biegun obciążenia do wyjścia czujnika, a 0 V (ujemny) do innego zacisku.

Wyjście tonące NPN:

Czujnik wyjściowy NPN jest używany do sterowania ujemną polaryzacją obciążenia.

Więc, Po aktywacji czujnik podciąga swoje wyjście do 0 V (masy), pobierając prąd z obciążenia.

Aby zakończyć obwód, powinniśmy podłączyć ujemny zacisk obciążenia do czujnika, a dodatni do drugiego zacisku.

Wyjście przekaźnikowe:

Wyjście przekaźnikowe czujnika to styk beznapięciowy (suchy) - zasadniczo przełącznik.

Nie zapewnia zasilania; służy jedynie do otwierania lub zamykania obwodu.

Aby sterować obciążeniem, należy podłączyć zewnętrzne źródło zasilania szeregowo ze stykami przekaźnika i obciążeniem.

Dzięki temu styki te mogą przepuszczać zarówno prąd stały, jak i zmienny, z typową obciążalnością 3 A przy 250 V AC i 3 A przy 24 V DC.

Wyjście analogowe:

Czujniki zbliżeniowe oferują również wyjścia analogowe, zapewniające sygnały wyjściowe 4-20 mA, 0-5 VDC lub 0-10 VDC.

Prąd wyjściowy i napięcie rosną lub maleją wraz ze wzrostem odległości wykrywania (skontaktuj się z nami jeśli wymagane jest niestandardowe wyjście). 

Poniżej znajdują się przykłady naszych indukcyjnych i pojemnościowych czujników zbliżeniowych z wyjściem analogowym:

Czym są wejścia przekaźników półprzewodnikowych?

Wejście przekaźnika półprzewodnikowego może być jednym z DC3-32V, AC70-280V, analogowe 0-5VDC, 0-10V, 4-20 mA lub potencjometr.

Wejście DC3-32V SSR:

W przypadku półprzewodnikowego przekaźnika sterującego DC3-32V, jego proces roboczy jest następujący: gdy napięcie 3-32VDC jest przyłożone do końcówki sterującej, część obciążenia zamyka obwód i obciążenie jest zasilane.

Aby przekaźnik półprzewodnikowy mógł włączyć lub wyłączyć obciążenie, napięcie powinno mieścić się w zakresie 3-32 VDC. 

Kolejną ważną rzeczą jest prąd.

Ogólnie rzecz biorąc, prąd wejściowy tego typu SSR powinien wynosić co najmniej 5 mA.

Jeśli natężenie prądu jest zbyt niskie, nie można uruchomić obwodu sterującego przekaźnika półprzewodnikowego.

Wejście AC70-280V SSR:

Wejściowy przekaźnik SSR AC70-280V jest taki sam jak stycznik AC. Wykorzystuje zasilanie AC do sterowania obciążeniem AC.

Jego proces roboczy jest następujący: gdy napięcie AC w zakresie AC70-280VAC jest dostarczane do końca sterowania, obwód części obciążenia jest zamykany, napędzając w ten sposób obciążenie.

Wejście analogowe SSR:

W porównaniu do wspomnianych powyżej dwuwejściowych przekaźników półprzewodnikowych (SSR), analogowe przekaźniki półprzewodnikowe są dokładniej opisywane jako półprzewodnikowe regulatory napięcia.

Akceptują one sygnały sterujące 4-20 mA, 0-5 VDC lub 0-10 VDC i proporcjonalnie dostosowują napięcie wyjściowe.

Wraz ze wzrostem sygnału analogowego wzrasta również napięcie obciążenia, dzięki czemu urządzenia te idealnie nadają się do ściemniania oświetlenia, bardziej precyzyjnej kontroli temperatury grzejnika i podobnych zastosowań.

Czy czujnik zbliżeniowy może sterować SSR?

Z powyższych wyjść czujnika zbliżeniowego i wejść SSR możemy się dowiedzieć:

  1. Jeśli wyjście jest wyjściem tranzystorowym, jak wspomniano powyżej, wyjście wynosi 6-36VDC 100 mA, co mieści się w zakresie napięcia przekaźnika półprzewodnikowego DC lub DC AC, a przekaźnik półprzewodnikowy może pochłonąć wystarczającą ilość prądu. Dlatego też, jeśli wyjście czujnika zbliżeniowego jest tranzystorowe, może być ono sterowane zarówno przez przekaźnik półprzewodnikowy DC AC, jak i DC DC.
  2. Jeśli wyjście czujnika zbliżeniowego jest wyjściem przekaźnikowym, podłączając je do źródła zasilania AC, możemy łatwo sterować przekaźnikiem SSR AC na AC, a jeśli możemy przepuścić źródło zasilania DC przez przekaźnik, można go również użyć do sterowania przekaźnikami SSR DC na AC i AC na AC.
  3. Jeśli wyjście czujnika zbliżeniowego jest wyjściem analogowym 4-20 mA, 0-5 VDC lub 0-10 VDC, może ono również sterować regulatorem półprzewodnikowym z wejściem analogowym, takim jak sterowanie prędkością silnika, przyciemnianie światła itp.

Jak podłączyć czujnik zbliżeniowy do SSR?

W następnej sekcji przedstawimy schematy okablowania dla różnych wyjściowych czujników zbliżeniowych z różnymi typami przekaźników półprzewodnikowych:

Czujnik zbliżeniowy PNP ze schematem okablowania SSR:

Schemat okablowania czujnika zbliżeniowego PNP i przekaźnika SSR

Czujnik zbliżeniowy NPN ze schematem okablowania SSR:

Schemat połączeń czujnika zbliżeniowego NPN i przekaźnika SSR

Wyjście przekaźnikowe czujnika zbliżeniowego ze schematem okablowania SSR:

Schemat okablowania wyjścia przekaźnikowego czujnika zbliżeniowego i sterowania AC AC SSR

Wnioski

Podsumowując, czujniki zbliżeniowe mogą być używane w połączeniu z przekaźnikami półprzewodnikowymi (SSR) w celu uzyskania kontroli start/stop obciążeń o dużej mocy.

Jeśli nadal masz pytania dotyczące okablowania czujników zbliżeniowych i przekaźników półprzewodnikowych, proszę skontaktuj się z nami w celu uzyskania profesjonalnej porady.

Jako jeden z wiodących chińskich producentów i dostawców przemysłowych produktów kontrolnych, Lorentzzi® nie tylko dostarcza wysokiej jakości produkty, ale także oferuje rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Zdjęcie Shon Xu

Shon Xu

"Cześć, jestem autorem tego artykułu i właścicielem Lorentzzi. Mam prawie 10-letnie doświadczenie w sprzedaży produktów automatyki przemysłowej, specjalizując się w usługach B2B. Jeśli masz pytania, nie wahaj się mnie zapytać!"

Skontaktuj się z nami teraz:

Udostępnij na:

Nie przestawaj się uczyć

Enkoder obrotowy Vs osłona artykułu potencjometru
Enkoder obrotowy vs. potencjometr - który z nich króluje?

Co to jest enkoder obrotowy? Enkoder obrotowy to cyfrowy element sterujący używany do operacji obrotowych, który mierzy kąt obrotu wewnętrznie za pomocą środków optycznych, magnetycznych lub mechanicznych. Enkodery obrotowe są szeroko stosowane w takich dziedzinach, jak sterowanie automatyczne, obsługa komputera i sterowanie przyrządami. Spis treści Co

Czytaj więcej
ODM a OEM - na czym polega różnica?
ODM kontra OEM: jaka jest różnica?

Znajdując odpowiedniego dostawcę dla produktów, które chcesz produkować w Chinach, dostawcy zawsze mówili, że mogą produkować na warunkach ODM lub OEM, więc czym jest ODM i OEM i jakie są między nimi różnice? Dziś przedstawimy je szczegółowo. Spis treści Co to jest

Czytaj więcej
Typy termopar - wszystko, co musisz wiedzieć - okładka bloga
Rodzaje termopar: Wszystko, co musisz wiedzieć

Przy wyborze termopary może okazać się, że na rynku dostępnych jest zbyt wiele rodzajów termopar. Czy nadal zastanawiasz się, który typ jest najlepszy dla Twojego zastosowania? W tym artykule wymieniono wszystkie termopary oraz ich zalety i wady. A teraz do dzieła! Termopara pierścieniowa typu J,

Czytaj więcej
Koszyk
Strona główna
WhatsApp
E-mail
Wyszukiwanie
Logo Lorentzzi - chiński producent regulatorów temperatury, SSR, enkoderów obrotowych

Wzmocnienie automatyki przemysłowej!