
近接スイッチは、可動部品との機械的直接接触によって操作する必要のない位置スイッチです。 物体がスイッチ感知面に作動距離まで近づくと、スイッチを操作して直流電気機器を駆動したり、コンピュータ(plc)装置に制御命令を与えたりすることができます。 近接スイッチはスイッチタイプのセンサー(つまり、非接触スイッチ)であり、ストロークスイッチ、マイクロスイッチ、センシング性能の特性を備えており、信頼性の高い動作、安定した性能、高速周波数応答、長いアプリケーション寿命、強力な抗干渉能力を備えています。 、防水性、耐食性、その他の特性。 製品には誘導型、容量型、ホール型、AC、DC型があります。
近接スイッチは非接触近接スイッチとも呼ばれ、理想的な電子スイッチング センサーです。 金属探知機がスイッチの感知領域に近づくと、スイッチは非接触、圧力、スパークなしとなり、電気的指示を発行し、一般的なストローク制御であっても、移動機構の位置とストロークを正確に反映します。位置決め精度、動作周波数、耐用年数、設置と調整の利便性、過酷な環境への適用能力は、一般的な機械式ストロークスイッチに匹敵しません。 工作機械、冶金、化学、繊維、印刷業界で広く使用されています。 自動制御システムでは、リミット、カウント、位置決め制御、自動保護リンクとして使用できます。
性能特性:
さまざまなタイプのスイッチの中には、近くの物体を「感知」する機能を持つコンポーネント、つまり変位センサーがあります。 接近する物体に対する変位センサの敏感な特性を利用して、スイッチのオン・オフを制御するのが近接スイッチです。物体が近接スイッチに向かって移動し、一定の距離に近づくと、変位センサは「感知」し、スイッチが作動します。 この距離は通常「検出距離」と呼ばれます。 ただし、近接スイッチによって検知距離が異なるため、検知物体が一定時間ごとに次々と接近スイッチに近づいたり離れたりを繰り返す場合があります。 近接スイッチが異なれば、検出された物体に対する応答能力も異なります。 この応答特性を「応答周波数」と呼びます。

変位センサーは異なる原理と異なる方法に従って作成でき、異なる変位センサーは物体の「認識」方法も異なるため、次のような一般的な近接スイッチがあります。
パッシブ近接スイッチ:このスイッチは電源を必要とせず、磁気誘導によりスイッチの閉状態を制御します。 磁気トリガーまたは鉄製トリガーがスイッチング磁界の近くにある場合、スイッチ内の磁力が開閉を制御します。 特長:電源不要、非接触、メンテナンスフリー、環境保護。
ボルテックスアクセススイッチ:このスイッチは、誘導性近接スイッチと呼ばれることもあります。 導電性の物体を使用して、近接スイッチに近づくと物体の内部に渦電流を生成し、電磁場を発生させる可能性があります。 この渦電流が近接スイッチに反応してスイッチの内部回路パラメータを変化させ、導電性物体の接近を識別してスイッチのオン・オフを制御します。 近接スイッチが検出できる物体は導電体である必要があります。
1.原理:発振器はインダクタ、コンデンサ、トランジスタで構成され、交流磁場を生成します。金属物体が磁場に近づくと、金属体内に渦電流が発生し、発振が停止します。この変化はリアポールによって増幅され、トランジスタスイッチング信号出力に変換されます。
2. 特徴: A、良好な抗干渉性能、高いスイッチング周波数、200HZ.B 以上、金属のみを感知可能
3. 位置検出、計数信号ピッキングなどの各種機械装置に使用されます。
容量性近接スイッチ:このスイッチの測定は、通常、コンデンサを構成する一方のプレートと、もう一方のプレートがスイッチのハウジングになります。 このハウジングは通常、測定中に接地されるか、デバイスのハウジングに接続されます。 物体が導体であるかどうかに関係なく、接近スイッチに向かって移動すると、その近接によりコンデンサの誘電率が変化し、静電容量が変化し、測定ヘッドに接続されている回路の状態も変化します。が変化し、スイッチのオン/オフを制御できます。 この近接スイッチが検出する物体は、絶縁可能な導体や液体、粉体に限定されません。
ホール近接スイッチ:ホール素子は磁気に敏感な素子です。 ホール素子で作られたスイッチをホールスイッチといいます。 磁性体がホールスイッチに近づくと、スイッチの検出面にあるホール素子がホール効果によりスイッチの内部回路の状態を変化させ、磁性体が近くにあることを認識してスイッチのオンを制御します。またはスイッチをオフにしてください。 この近接スイッチの検出対象物は磁性体である必要があります。
光電近接スイッチ:光電効果を利用したスイッチを光電スイッチといいます。 発光素子と光電素子は、同一の検出ヘッド内に一定方向に設置される。 反射面(検出物体)が近づくと、その反射光を光電素子が受光して信号として出力することで、物体の接近を「感知」することができます。
他のタイプ:観測者またはシステムが発生源までの距離を変えると、接近する波の周波数が変化します。これをドップラー効果といいます。 ソナーやレーダーはこの効果の原理に基づいて構築されています。 ドップラー効果を利用して超音波近接スイッチやマイクロ波近接スイッチを作製できます。 物体が近づくと、近接スイッチが受信した反射信号によってドップラー周波数シフトが発生し、物体が近づいているかどうかを識別できます。