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传感器接线方法和图解 各类传感器接线图,原理图接线图讲的明明白白

发布时间:2024-10-07 06:10:40

各类传感器接线图,原理图接线图讲的明明白白

接近开关,光电开关传感器接线图集

光电开关传感器双线直流接线方法

光电开关传感器电路原理图

接线电压:10—65V直流

常开触点(NO)

无极性

防短路的输出

漏电电流≤0.8mA

电压降≤5V

注意不允许双线直流传感器的串并联连接

光电开关传感器三线直流接线图

电路原理图

接线电压:10—30V直流

常开触点(NO)

电压降≤1.8V

防短路的输出

完备的极性保护

三线直流与四线直流传感器的串联

当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。

四线直流光电开关传感器接线方法

电路原理图

接线电压:10—65V

切换开关

防短路的输出

完备的极性保护

电压降≤1.8V

三线直流与四线直流光电开关传感器的并联接线图

光电开关传感器双线交流接线方法

电路原理图

常开触点(NO)

常闭触点(NC)

接线电压:20—250V交流

漏电电流≤1.7mA

电压降≤7V(有效值)

双线交流传感器的串联

常开触点:“与”逻辑

常闭触点:“或非”逻辑

当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。

机械开关与交流光电开关传感器串联接线方法

断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t≤80ms)避免了立即的通断动作。

补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于200V交流,此电阻大约为82KΩ/1w。

电阻的计算方法:近似值大约为400Ω/V

双线交流光电开关传感器的并联接线方法

常开触点:“与”逻辑

常闭触点:“或非”逻辑

闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t≤80ms)之后传感器才处于功能准备状态。

补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。

计算电阻的公式:R=10/I P=I²×R

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多个传感器串并联该怎么接线?

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传感器在自动化设备中的应用可以说至关重要,在设计接线时可以将其运用在不同的需求和场合中,单个接线比较简单,但对有新手来说串并联时不太容易懂,有时候老电工也会蒙,不过不用担心,我们一看便知。在这里我们要区分两线制和三线制的传感器的串并联方法。

一、两线制传感器串联方法

两线制传感器一般有一根棕色线和一根蓝色线,棕色为正极,蓝色为负极。如图1所示,当需要串联时,将A传感器的棕色(正极)接入负载(继电器线圈或者PLC输入IO),其蓝色(负极)和B传感器的棕色(正极)连接,B的蓝色接入电源负极(0)即可,这样负载就相当于信号线。A和B串联组成回路,只要其中一个失去信号,那么另外一个也会断开。

因此当有负载时,一般为PLC。输出为高电平24V正极,通过负载后和0V负极形成回路导通。

图1 两线制传感器开关串联接线图

二、三线制传感器的串联方法

三线制的传感器开关,棕色(褐色)为直流正极,蓝色为直流负极,黑色线为信号线,我们以NPN型传感器为例,单个传感器接线如下图2所示:

图2三线制接线示意图

如图三所示,在串联的时候,我们将A、B传感器的棕色线同时接到24V正极,A传感器黑色线(OUT)接入负载(PLC,如果是继电器线圈则OUT要接入继电器线圈正极);A传感器蓝色线和B的黑色(OUT)线短接,B的蓝色线接入24V负极。

图3三线制传感器串联接线图

三、传感器开关的并联

当设备的某个工位上有多个同时动作的模组,但只需要采集一个IO时,我们可以将其传感器并联起来。

如下图所示,两线制的传感器在并联时,如果是源型接法,只需要将A和B的棕色(褐色)连起来接入信号,蓝色线接入0V;漏型接法反之。

图4两线制的并联方法

若是三线制传感器,则需要将每组相同的线并接,即A和B的棕色(褐)并接入24V正极,蓝色并接入24V负极,两个传感器的黑色输出接入负载IO。

注意:A和B传感器必须都是同一个类型的(同PNP或NPN)。如果传感器串联时,一个传感器有问题,那么其回路就会断开,具有很高的安全性,但不方便排查问题;若传感器并联时,一个传感器有问题不会影响其它工位工作,方便排查问题。最终还是根据需求来进行选用设计的。

来源:技成培训网,作者:技成-周朝,未经授权不得转载!

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