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

Jak podłączyć regulator temperatury Pid: Kompleksowy przewodnik

Regulatory temperatury PID odgrywają bardzo ważną rolę w systemach kontroli temperatury. Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem, technikiem, czy entuzjastą majsterkowania, opanowanie umiejętności okablowania regulatorów temperatury PID może sprawić, że projekt systemu temperatury będzie działał płynniej. W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez etapy okablowania regulatora temperatury PID.

Czytaj więcej
Systemy kontroli temperatury - 6 rzeczy, które musisz wiedzieć Okładka bloga
Systemy kontroli temperatury: 6 rzeczy, które musisz wiedzieć

Jako gospodyni domowa, pewnego dnia stwierdzasz: Świeże produkty spożywcze, które włożyłeś wczoraj do lodówki, zepsuły się, ponieważ system chłodzenia zawiódł. Albo jako właściciel fabryki, twój zakład jest zmuszony wstrzymać produkcję z powodu przegrzania maszyn, co powoduje znaczne straty ekonomiczne. Co się dzieje? Oczywiście, te dwa

Czytaj więcej
Enkoder z wałem drążonym i wałem pełnym
Wyjście push-pull w enkoderze: Definicja i charakterystyka

Wyjście push-pull (zwane również wyjściem Totem pole) jest powszechnym obwodem występującym w sprzęcie elektronicznym, takim jak wbudowane enkodery obrotowe, MCU itp. Może on skutecznie kontrolować przepływ prądu i zapewniać dwa stabilne stany wyjściowe: wysoki i niski. W tym artykule przedstawimy, czym jest

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

Wzmocnienie automatyki przemysłowej!