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感測器應用與線路分析
第十九 章各種ON OFF感測開關
19-1 感測開關的可能架構
19-2 不同類型的輸出接點
19-4 磁簧開關
19-3 電磁鐵式繼電器
19-5 近接開關
19-8 溫度開關
19-6 微動開關
19-7 光電開關
19-2-1 電晶體輸出
19-2-2 金屬接點輸出
19-2-3 矽控管輸出
19-5 -1 光學反射近接開關
19-5 -3 磁力型近接開關
19-5-4 電容感應近接開關
19-5 -2 電磁感應近接開關
19-5-5 有效的近接
19-9 電流開關
19-10 水銀開關
19-11固態繼電器
聖約翰科技大學 盧明智
產業接軌:資料手冊導讀
1
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-1 感測開關的可能架構
接點容量
類別
電壓規格 電流規格
電晶體 VCEO:30V IC:200mA
金屬接點 AC :250V DC:200V AC:15A DC:10A
矽控管 AC :250V AC:10A
功率MOSFET DC:200V DC:10A
2
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-2 不同類型的輸出接點 19-2-1 電晶體輸出
3圖19-2電晶體輸出的種類(續)
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
4
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-2 不同類型的輸出接點
19-2-2 金屬接點輸出
19-2-3 矽控管輸出
5
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-3 電磁鐵式繼電器
如何確認繼電器的接腳? 如何確認繼電器的電氣規格?
6
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
7
若你想把5V電源微電腦的輸出去控制AC110V,3A的交流負
載,而又選用繼電器當控制開關,應該如何處理呢?
(1)繼電器的工作電壓該為多少呢?
因微電腦I/O的輸出乃以5V的TTL為主
,所以繼電器該選用直流驅動,且額
定工作電壓為5V最好。
(2)接點容量要用多大的?
因交流負載會使用到3A,在安全係數
1.5倍的要求下,必須選用
3Ax1.5=4.5A以上。所以可選用線圈
工作電壓為DC5V;接點容量為
AC110V,5A的繼電器來使用。
(3)是否需要增加微電腦I/O的驅動能力?
一般微電腦的輸出能一次驅動5個TTL
負載,已經很不容易。但5個TTL的輸
出電流也只不過10mA左右。
常用的方法,乃以電晶體做電流放大
,或以達靈頓電晶體對為之。
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-4 磁簧開關
SIL Reed Relays
MEDER 磁簧繼電器
8
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
9
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
產業接軌:資料手冊導讀 SIL05-1A72-71L
10
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
產業接軌:資料手冊導讀
11
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-5 近接開關
12
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-5 近接開關 19-5 -1 光學反射近接開關 數位放大器分離式光電感測
13
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-5 -2 電磁感應近接開關
電磁感應式近接感測
電磁感應型近接感測器的檢測原理
在外部磁場的影響下使導體表面產生渦電流,檢測因渦電流引起的 磁性損耗。該檢測
方式是使檢測線圈產生交流磁場,藉由金屬檢測 物體中的渦電流所引起的阻抗變化而進
行檢測。通常用於檢測金屬 等導體。 其他檢測方式有:檢測頻率的相位成分(用於檢測
鋁),以及藉由 差動線圈而單獨檢測阻抗變化成分 (用於檢測全金屬)。 此外還有脈
衝應答方式,其原理是使被檢測物產生脈衝渦電流,而 檢測該渦電流的歷時變化作為線
圈的起電壓。
14
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-5 -3 磁力型近接開關
磁性近接開關
19-5-4 電容感應近接開關
對檢測物體與感測器之間所產生的靜電容量變化進行檢測。電容量會因檢測物體的大小或
距離而改變。一般的靜電容量型近接感測器,是檢測如電容器平行配置的2片平行板的容
量。平板的一側是被檢測物體(假設為接地狀態),另一側是感測器檢測面。檢測該
兩極間所形成的靜電容量之變化。可檢測物體視檢測對象的介電常數而異,
但不限於金屬,亦可檢測樹脂、水等。
15
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
產業接軌:資料手冊導讀
19-5-5 有效的近接
16
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
產業接軌:資料手冊導讀
19-5-5 有效的近接
17
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 液位偵測
19-5-5 有效的近接
18
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-6 微動開關
19
機械式微動開關
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
20
光電式微動開關
19-6 微動開關的應用
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-7 光電開關
19-6 微動開關的應用
21
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-7 光電開關
22
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-8 溫度開關
23
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-9 電流開關
24
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
19-10 水銀開關 19-11固態繼電器M518 水銀開關
SolidStateRelay_1785165 25
感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關
26
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  • 1. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-1 感測開關的可能架構 19-2 不同類型的輸出接點 19-4 磁簧開關 19-3 電磁鐵式繼電器 19-5 近接開關 19-8 溫度開關 19-6 微動開關 19-7 光電開關 19-2-1 電晶體輸出 19-2-2 金屬接點輸出 19-2-3 矽控管輸出 19-5 -1 光學反射近接開關 19-5 -3 磁力型近接開關 19-5-4 電容感應近接開關 19-5 -2 電磁感應近接開關 19-5-5 有效的近接 19-9 電流開關 19-10 水銀開關 19-11固態繼電器 聖約翰科技大學 盧明智 產業接軌:資料手冊導讀 1 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-1 感測開關的可能架構 接點容量 類別 電壓規格 電流規格 電晶體 VCEO:30V IC:200mA 金屬接點 AC :250V DC:200V AC:15A DC:10A 矽控管 AC :250V AC:10A 功率MOSFET DC:200V DC:10A 2
  • 2. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-2 不同類型的輸出接點 19-2-1 電晶體輸出 3圖19-2電晶體輸出的種類(續) 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 4
  • 3. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-2 不同類型的輸出接點 19-2-2 金屬接點輸出 19-2-3 矽控管輸出 5 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-3 電磁鐵式繼電器 如何確認繼電器的接腳? 如何確認繼電器的電氣規格? 6
  • 4. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 7 若你想把5V電源微電腦的輸出去控制AC110V,3A的交流負 載,而又選用繼電器當控制開關,應該如何處理呢? (1)繼電器的工作電壓該為多少呢? 因微電腦I/O的輸出乃以5V的TTL為主 ,所以繼電器該選用直流驅動,且額 定工作電壓為5V最好。 (2)接點容量要用多大的? 因交流負載會使用到3A,在安全係數 1.5倍的要求下,必須選用 3Ax1.5=4.5A以上。所以可選用線圈 工作電壓為DC5V;接點容量為 AC110V,5A的繼電器來使用。 (3)是否需要增加微電腦I/O的驅動能力? 一般微電腦的輸出能一次驅動5個TTL 負載,已經很不容易。但5個TTL的輸 出電流也只不過10mA左右。 常用的方法,乃以電晶體做電流放大 ,或以達靈頓電晶體對為之。 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-4 磁簧開關 SIL Reed Relays MEDER 磁簧繼電器 8
  • 5. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 9 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 產業接軌:資料手冊導讀 SIL05-1A72-71L 10
  • 6. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 產業接軌:資料手冊導讀 11 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-5 近接開關 12
  • 7. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-5 近接開關 19-5 -1 光學反射近接開關 數位放大器分離式光電感測 13 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-5 -2 電磁感應近接開關 電磁感應式近接感測 電磁感應型近接感測器的檢測原理 在外部磁場的影響下使導體表面產生渦電流,檢測因渦電流引起的 磁性損耗。該檢測 方式是使檢測線圈產生交流磁場,藉由金屬檢測 物體中的渦電流所引起的阻抗變化而進 行檢測。通常用於檢測金屬 等導體。 其他檢測方式有:檢測頻率的相位成分(用於檢測 鋁),以及藉由 差動線圈而單獨檢測阻抗變化成分 (用於檢測全金屬)。 此外還有脈 衝應答方式,其原理是使被檢測物產生脈衝渦電流,而 檢測該渦電流的歷時變化作為線 圈的起電壓。 14
  • 8. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-5 -3 磁力型近接開關 磁性近接開關 19-5-4 電容感應近接開關 對檢測物體與感測器之間所產生的靜電容量變化進行檢測。電容量會因檢測物體的大小或 距離而改變。一般的靜電容量型近接感測器,是檢測如電容器平行配置的2片平行板的容 量。平板的一側是被檢測物體(假設為接地狀態),另一側是感測器檢測面。檢測該 兩極間所形成的靜電容量之變化。可檢測物體視檢測對象的介電常數而異, 但不限於金屬,亦可檢測樹脂、水等。 15 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 產業接軌:資料手冊導讀 19-5-5 有效的近接 16
  • 9. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 產業接軌:資料手冊導讀 19-5-5 有效的近接 17 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 液位偵測 19-5-5 有效的近接 18
  • 10. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-6 微動開關 19 機械式微動開關 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 20 光電式微動開關 19-6 微動開關的應用
  • 11. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-7 光電開關 19-6 微動開關的應用 21 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-7 光電開關 22
  • 12. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-8 溫度開關 23 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-9 電流開關 24
  • 13. 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 19-10 水銀開關 19-11固態繼電器M518 水銀開關 SolidStateRelay_1785165 25 感測器應用與線路分析 第十九 章各種ON OFF感測開關 26 19-10 水銀開關