接近开关传感器,接近开关传感器是什么意思
接近开关传感器概要
| 接近开关传感器的定义 |
| 接近传感器,是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称。能检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。在换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、捕测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式、利石和引导开关的方式。 在JIS规格中,根据IEC60947-5-2的非接触式位置检测用开关,制定了JIS规格(JIS C 8201-5-2低压开关装置及控制装置、第5控制电路机器及开关元件、第2节接近开关)。在JIS的定义中,在传感器中也能以非接触方式检测到物体的接近和附近检测对象有无的产品总称为“接近开关”,由感应型、静电容量型、超声波型、光电型、磁力型等构成。在本技术指南中,将检测金属存在的感应型接近传感器、检测金属及非金属物体存在的静电容量型接近传感器、利用磁力产生的直流磁场的开关定义为“接近传感器”。 |
| 特长 |
| ③ 与光检测方式不同,适合在水和油等环境下使用检测时几乎不受检测对象的污渍和油、水等的影响。此外,还包括特氟龙外壳型及耐药品良好的产品 |
| ④ 与接触式开关相比,可实现高速响应 |
| ⑤ 能对应广泛的温度范围 |
| ⑥ 不受检测物体颜色的影响对检测对象的物理性质变化进行检测,所以几乎不受表面颜色等的影响。 |
| 接近传感器原理 |
| 感应型接近传感器的检测原理 |
|
| 阻抗的变化,可以视作串联插入检测体一侧的电阻值的变化。(与实际状态有所差异,但易于定性分解) |

| 对检测体与传感器间产生的静电容量变化进行检测。容量大小根据检测体的大小和距离而变化。一般的静电容量型接近传感器,对像电容器一样平行配置的2块平行板的容量进行检测的图像传感器。平行板单侧分别作为被测定物(处于想像接地状态),而另一侧作为传感器检测面。对这2极间形成的静电容量变化进行检测。可检测物体根据检测对象的感应率不同而有所变化,不仅金属,也能对树脂、水等进行检测。 |

| 接近传感器分类 |
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| 检测距离的表示方法 | ||
| 在测定接近传感器的检测距离时,基准位置的获取方式和检测物体的接近方向规定如下。 | ||
| 圆柱型?角柱型 | 凹槽型 | |
| 垂直检测距离 | 水平检测距离 检测区域图 | |
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| 使标准检测物体接近基准轴方向(垂直于检测面),由基准面测得的距离为垂直检测距离。 | 将标准检测物体与基准面(检测面)作平行移动,由基准轴测得的距离为水平检测距离。该距离随通过位置(从基准面开始的距离)而变,可用于表示动作点轨迹。(检测区域图) | 凹槽型多采用在检测部的凹槽中通过薄金属板的方法,可如图由基准面测定插入距离。 |
| 输出形态 | ||
| NPN晶体管输出 | PNP晶体管输出 | 无极性?无接点输出 |
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| 用一般的晶体管,可直接连接在可编程显示器控制器及计数器上。 | 主要是组装在出口欧洲等的机械上。 | 用于交流2线式、交流?直流两用型中,无需担心极性出错。 |
| 输出形态 | ||
| NO(正常开)型 | NC(正常关闭)型 | NO/NC切换型 |
| NO | NC | NO/NC切换型 |
| 在检测区域中有检测物体时,输出开关元件将处于ON。 | 检测区域中无检测物体时,输出开关元件将处于ON。 | 通过切换开关等,可对输出开关元件的NO、NC动作进行选择的方式。 |
| 检测区域 | 检测距离?显示特性 | 参见术语解说(→术语解说页) |
| 参见术语解说(→术语解说页) | 使用注意事项(→检测物体的材料页) | |
| E2E-X□E□/-X□Y□/-X□F1 | E2C-EDR6-F | E2E-X3D□/-X3T1 |
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| 相对于接近传感器,将检测对象与检测面平行移动时的特性图。 定位等应用程序运行时,请参见该特性图。需要高精度定位时,请使用放大器分离型接近开关 | 用于放大器分离接近的表现。在规定的距离条件下设定FP(Fine Positioning)时的值。在任意距离条件下,E2C-EDA中可将数字值1500作为标准进行设定。 上述图表中,是在0.3、0.6、0.9的3点上实施FP时的数值示例。 | 横轴上作为检测体的大小表示,而纵轴上作为检测距离表示。表示检测对象的大小和材料引起的传感器检测距离的变化。使用同样的传感器检测各种检测体时,及确认检测余度等时,请参考该数据。 |
| 漏电流特性 | 残留电压特性 |
| 使用注意事项(→消耗(漏电)电流影响的对策方法(例)页) | 使用注意事项(→1338页) |
| 接触式限位开关等在物理上将接点放在右侧,与限位开关等不同,2线式的接近开关为了通过晶体管等构成电气性开关而发生的现象。表示输出部的晶体管所产生的漏电流特性 一般若电压增大,则漏电流也增大。由于连接到接近开关的负载中有电流通过,所以选择负载时,请避免通过该电流动作。 在限位开关、微型开关的置换中应注意。 | 与漏电流特性相同,是为形成电气性开关的派生现象。 例如在正常开型中,在ON状态下不会达到0V,在OFF状态下不会与电源电压相同,开关上将残留一定的电压的现象。在限位开关、微型开关的置换中应注意。 |
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| 项目 | 代表例 | |
| 关于电源电压 | DC3线型的NPN输出传感器 | DC2线型传感器 |
| 使用时请不要超过使用电压范围 |
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| 如在使用电压范围以上施加电压,或在直流电源型的传感器上施加交流电源(AC100V以上),则可能引起破裂或烧毁。 | ||
| 关于负载短路 | DC3线型的NPN输出传感器 | DC2线型传感器的情况下 即使附带负载短路保护功能,如果电源的极性错误与负载短路重叠时,负载短路的保护功能将不工作。 |
| 请避免使负载短路。否则可能引起破裂或烧毁。 负载短路保护功能在电源为正确极性,额定电压内使用时才能有效。 |
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| 关于误布线 | DC3线型的NPN输出传感器 | |
| 需考虑电源的极性,请避免错误布线。否则可能引起破裂或烧毁。 |
| |
| 关于无负载的连接 | DC2线型的传感器 有负载短路功能,但电源的极性错误与无负载连接重叠时。 | AC2线型的传感器 |
| 因为无负载情况下直接连接电源,会引起内部元件得破裂或烧毁,所以请务必在有负载的情况下进行布线。 |
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| 项目 | 讨论内容 |
| 检测物体与接近传感器的动作条件 |
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| 电气 条件 |
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| 环境条件 |
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| 安装条件 |
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| 外部磁场电场的影响 | 在直流磁场中的影响为20mT*。 20mT以上时请勿使用 在直流磁场急剧变化时,可能发生误动作。请勿在直流电磁石采用ON、OFF的场所使用。 请勿将无线电收发机靠近接近传感器及其布线,以免产生误动作。 |
| 其他 | 经济性-价格/交货期 寿命-通电时间/使用频率 |



| 电镀种类的厚度基本材料 | 铁 | 黄铜 |
| 无电镀 | 100 | 100 |
| Zn 5~15μ m | 90~120 | 95~105 |
| Cd 5~15μ m | 100~110 | 95~105 |
| Ag 5~15μ m | 60~90 | 85~100 |
| Cu 10~20μ m | 70~95 | 95~105 |
| Cu 5~15μ m | - | 95~105 |
| Cu(5~10μ m)+ Ni(10~20μ m) | 70~95 | - |
| Cu(5~10μ m)+ Ni(10μ m) + Cr(0.3μ m) | 75~95 | - |

![]()
|
R≤ |
Vs |
(k Ω ) |
P> |
Vs2 |
(mW) |
|
10-I |
R |
![]()
|
R≤ |
Vs |
(k Ω ) |
P> |
Vs2 |
(mW) |
|
iR-iOFFR |
R |



| 类型 | 连接种类 | 连接方法 | 内容 |
| 直流2线式 | AND (串联连接) |
|
连接的传感器数(N)应在满足下式的范围内。 VS -N×VR负载的动作电压
|
| OR (并联连接) |
|
连接传感器数(N)应在满足下式的范围内。N×i负载的复位电流
| |
| 交流2线式 | AND (串联连接) |
|
〈TL-NY、TL-MY、E2K-□MY□、TL-T□Y〉上述接近传感器不能串联连接。必要时可使用继电器。〈E2E-X□Y〉该型号无论在AC100V还是AC200V时,当ON时施加在负载上的电压VL为VL=VS-(输出残留电压×个数)(V)。所以如果VL不大于负载的动作电压,负载将不动作,需要事先进行确认。串联2个以上,在AND电路使用时最多3个。(注意左图VS的值) |
| OR (并联连接) |
|
原则上不能并联2个以上接近传感器,用于OR电路。 只限在(A)、(B)不同时动作,不必保持负载时可并联连接,但消耗电流(漏电流)会变为n倍,容易造成复位不良。 (n为接近传感器的个数) 不能用于(A)、(B)同时动作,需保持负载时。 即(A)、(B)同时动作,并保持负载时,当(A)处于ON,(A)(B)两端的电压会降低约10V,负载电流经(A)流动动作。其次,检测物体接近(B)时,(B)两端的电压为10V,处于过低状态,使(B)的开关元件无法动作。当(A)再次OFF,(A)与(B)两端的电压会上升到电源电压,这时(B)才刚开始处于ON状态。 在此期间,(A)OFF、(B)也处于OFF的时间(约10ms),负载瞬间复位。如此保持负载时,请按左图所示,使用继电器。 |
| 导线直径 | 拉伸力 |
| 小于 φ 4 | 30N以下 |
| 小于 φ 4 | 50N以下 |


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