传感器和电路 各类传感器接线图,原理图接线图讲的明明白白
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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模拟技术之传感器电路实例讲解
今天学习了一个传感器电路,觉得这个电路设计的不错挺有意思就把他解析了一下并且记录下来,有不对的地方还请见各位不吝赐教。这个电路输入采用的是4-20MA的电流信号,信号在传输给单片机之前进行了一下处理,如图所示:
稳压管曲线
下面来简单介绍一下电路元件:DZ9和DZ10是一个12V/0.5W的稳压管,稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
如图是稳压管的伏安特性曲线,从第三象限可以知道以下几点:
(1) 反向电压较低时,稳压管截止。
(2) 反向电压增大到Uz时,曲线很陡,说明电流大小在变化的时候稳压管电压基本不变,电压是稳定的,稳压管就是工作在这一状态下的,反过来就是电压变化可以引起稳压管很大的反向电流变化。
LM358是一个双运放的放大器,LM358使用的范围包括传感放大器,直流增益模组,音频放大器,工业控制,DC增益部件和其他的所有单电源供电的使用运算放大器的场合。
接下来简单分析一下电路:如图所示,这一部分电路的作用就是将输入的模拟电流信号
转化为电压信号,转化为电压的原因很简单就是放大器的输入电阻无穷大,C19是采样保持电容可以不用管,R42是为了将电流信号转换为电压信号,加DZ9的原因就是稳压,防止输入电流突然变大。
下图是电路的放大部分,从这些数据以及放大器工作的原理可以通过虚短虚断算的得出来它工作放大的倍数是1.5倍,具体的计算步骤就不一一的列出来了,电路很简单元件也很少计算也不会很复杂。
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