工业现场传感器_第1页
工业现场传感器_第2页
工业现场传感器_第3页
工业现场传感器_第4页
工业现场传感器_第5页
已阅读5页,还剩24页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工业现场传感器CQJTU机电与汽车工程学院伍岳光电式传感器电感式传感器电容式传感器光电式传感器(安全光幕)一.安全光幕简介

安全光幕由投光器和受光器两部分组成。投光器发射出调制的红外光,由受光器接收,形成了一个保护网,当是有物体进入保护网,当从中有光线被物体挡住,通过内部控制线路,受光器电路马上作出反应,即在输出部分输出一个信号用于机床如冲床,压力机等紧急刹车。

光幕有着非常广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安装接触式安全防护门,则需要操作人员频繁地开关防护门,这样不但增加了操作人员的工作量,而且降低了生产效率。在这种情况下,采用光栅和光幕就是最佳的选择。在操作人员送取料时,只要有身体的任何一部分遮断光线,就会导致机器进入安全状态而不会给操作人员带来伤害。二.基本工作原理及分类

光电保护装置一般由光幕装置、信号电缆、控制器、控制电缆组成。光幕装置能够产生红外光幕,并检测光幕的通光、遮光状态,通过信号电缆传送通光、遮光状态信号;控制器一方面为光幕传感器提供工作电源,一方面处理光幕传感器传送过来的通光、遮光状态信号,利用继电器输出接通、断开信号,通过控制电缆与压力机的行程控制回路连接,或与其他设备的安全保护电路连接,达到保护人身安全的目的。

光电保护装置根据光幕产生方式的不同,可分为反射式、对射式、多面保护三种形式,下面分别用示意图加以描述。T为发光器的控制端,K为受光器的继电器端安全光幕实物图反射式光电保护装置对射式光电保护装置多面保护式光电保护装置2.相关设计参数

1.保护高度:根据不同的工业环境的保护需求,得到不同的光栅距离,从而对其进行不同的标定。2.安全距离:

安全距离是指为了保证安全,光电保护装置的光幕与危险点之间允许的最小距离,安全距离可参照下表确定,或依据公式计算得出。对于滑块能在行程的任意位置制停止的压力机,安全距离依公式计算

=()控制器控制器的作用有如下四种:1.为光幕传感器供电

输入电源一般为AC220V/AC110V,接入控制器后,经过变压、整流、稳压,产生DC12V电源,为光幕传感器供电,保证其正常工作。

如果用户要求输入电源为DC24V,供货时按订单要求提供相应产品。2.信号处理

通过信号电缆与光幕传感器连接,并将光幕传感器传输过来的通光、遮光状态信号进行处理,驱动输出继电器。3.输出控制接点信号

通过控制电缆与机械设备的控制电路连接,输出继电器接点信号,当光幕处于通光状态时,继电器接点接通,当光幕处于遮光状态时,继电器接点断开。4.提供接地点

为整个装置提供接地点,保证安全用电和有效防止电磁干扰。

电感式传感器是利用线圈自感或互感的改变来实现测量的一种装置。可以测量位移、振动、压力、流量、比重等参数。

电感式传感器的核心部分是可变的自感或互感,在将被测量转换成线圈自感或互感的变化时,一般要利用磁场作为媒介或利用铁磁体的某些现象。这类传感器的主要特征是具有电感绕组。

习惯上讲的电感式传感器通常指自感式传感器,而互感式传感器由于它利用变压器原理,又往往做成差动式,故称作差动变压器。

此外,利用涡流原理的电涡流式传感器,而在工业现场中常常使用电涡流传感器(电磁式接近开关)。电容式传感器(接近开关)

根据法拉第电磁感应定律,金属导体置于变化的磁场或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内将产生呈漩涡状流动的感应电流,称之为电涡流,这种现象称为电涡流效应。

涡流的大小与金属的电阻率ρ、磁导率μ、几何尺寸、产生磁场的线圈与金属的距离x,线圈的激磁电流及其频率等参数有关。若固定其中的若干参数,就能按涡流的大小测量出另外某一参数。

特点(1)工作可靠、寿命长;(2)灵敏度高、分辨率高;

位移:0.01μm;角度0.1”;输出信号强,电压灵敏度可达数百mV/mm。(3)精度高、线性好;

在几十μm到数百mm的位移范围内,输出特性的线性度较好,且比较稳定。非线性误差:0.05%~0.1%;(4)性能稳定、重复性好。不足:存在交流零位信号,不宜于高频动态测量。高频反射式电涡流传感器结构和工作原理1234561-线圈2-框架3-衬套4-支架5-电缆6-插头测量时线圈的等效阻抗为:

测量时线圈阻抗随金属导体的电阻率ρ、磁导率μ、线圈激励电流的角频率ω以及线圈与金属导体的距离x等参数变化,即:

若能控制式中其它参数不变,只改变其中一个参数,这样阻抗就能成为这个参数的单值函数,从而实现该参数的测量。工作原理工作原理示意图

电感式接近开关由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个变交磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。标离传感器越近,线圈内的阻尼就越大,阻尼越大,传感器振荡器的电流越小。电感式接近传感器应用举例每个脉冲对应的长度:被测物总长度:1、生产中测量产品的长度2、生产线工件的计数3、机械手的限位4、生产工件加工定位5、时序控制电容式传感器(接近开关)电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测物理量的变化转换为电容量的变化。特点:(1)小功率、高阻抗。(2)小的静电引力和良好的动态特性。(3)本身发热影响小。(4)可进行非接触测量。应用:压力、位移、厚度、加速度、液位、物位、湿度和成分含量等测量之中。工作原理及类型电容式传感器由敏感元件和转换元件为一体的电容量可变的电容器和测量电路组成,其变量间的转换关系原理如图所示。由物理学可知,当忽略电容器边缘效应时,对图示平行极板电容器,电容量为+

S

r d

_

可见:在S、d、ε三个参量中,改变其中任意一个量,均可使电容量C改变。也就是说,如果被检测参数(如位移、压力、液位等)的变化引起S、d、ε三个参量中之一发生变化,就可利用相应的电容量的改变实现参数测量。据此,电容式传感器可分为以下三大类:(1)极距变化型电容传感器;(2)面积变化型电容传感器;(3)介质变化型电容传感器。电容式传感器的全等效电路如图所示。图中,L为包括引线电缆的电感和电容式传感器本身的电感;r包括引线电阻、极板电阻和金属支架电阻;Rg是极间等效漏电阻,包含极板间的漏电损耗和介质损耗、极板与外界间的漏电损耗和介质损耗;C0为传感器本身的电容;Cp为引线电缆、所接测量电路及极板与外界所形成的总寄生电容。

电容式传感器电容量一般很小,容抗很大,而工作频率一般较高,故略去图中电阻的影响,电容式传感器的等效阻抗为:式中,C=CP+C0则等效电容为实际电容相对变化为因此实际的灵敏度为可见电容传感器的等效灵敏度Ke与传感器的固有电感L有关,且随ω变化而变化。因此,在实际应用前必须要进行标定,否则将会引入测量误差。调频测量电路

调频测量电路把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分。当输入量导致电容量发生变化时,振荡器的振荡频率就发生变化。当被测信号为零时,△C=0,振荡器有一个固有振荡频率f0,即:调频测量电路具有较高的灵敏度,可测至0.01μm级位移变化量,易于用数字仪器测量,并与计算机通讯,抗干扰能力强。当电容发生变化时,频率变为如图,C1、C2为传感器的差动电容,当电源接通时,设双稳态触发器的A端为高电位,B端为低电位,因此A点通过R1对Cl充电,直至F点上的电位等于参考电压Ur时,比较器A1产生一个脉冲,触发双稳态触发器翻转,A点成低电位,B点成高电位。此时F点电位经二极管VD1迅速放电至零,而同时B点的高电位经R2向C2充电。当G点的电位充至Ur时,比较器A2产生一脉冲,使触发器又翻转一次,使A点成高电位,B点成低电位,又重复上述过程。如此周而复始,在双稳态触发器的两输出端各自产生一宽度受C1、C2调制的脉冲方波。

C1=C2时

C1>C2时

1.电容式接近开关齐平式非齐平式电容式接近开关外形图示为电容

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论