专用名词
检出距离:对射式和镜面反射式光电开关的检出距离是指光轴上无有效遮挡物 ,可稳定检出的较大距离 。反射式光电开关的检出距离则是可稳定检出标准检测物的较大距离 。
回差距离:回差距离指动作距离与复位距离之差 。它用检出距离的比率来表示 ,一般在检出距离的20%以下 。
响应时间:把从受光器初始有效受光到输出动作所需的时间称作响应时间 。
复位应用时间:把从受光器初始有效遮光到输出复位所需的时间称为复位应用时间 。
暗动:暗动(DARK ON):即遮光动作 。它表示在进入受光器的光速减少到一定程序时或被全遮时 ,输出晶体管将导通输出 。
亮动:亮动(LIGHT ON) ,也称受光动作 。它是指进入受光器的光束增加到一定量时 ,输出晶体管导通且有输出 。
外同步输入功能:在一般情况下 ,凡具有外部诊断输入功能的光电开关 ,一般均具有外同步功能 。
也就是说 ,可以据此在工作前预检传感器检测是否正常 。在工作中 ,利用此性质也可随时接受控制系统发出的运行或中断指令 。如果将前一个输出与后一个外同步输入进行串接 ,则可实现与门等功能 。
接近开关
接近开关又称无触点行程开关 ,它除可以完成行程控制和限位保护外 ,还是一种非接触型的检测装置 ,用作检测零件尺寸和测速等 ,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等 。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作维多利亚老品牌vic官方网站等 。
性能特点:
在各类开关中 ,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件——位移传感器 。利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的 ,这就是接近开关 。
当有物体移向接近开关 ,并接近到一定距离时 ,位移传感器才有“感知” ,开关才会动作 。通常把这个距离叫“检出距离” 。不同的接近开关检出距离也不同 。
有时被检测物体是按一定的时间间隔 ,一个接一个地移向接近开关 ,又一个一个地离开 ,这样不断地重复 。不同的接近开关 ,对检测对象的响应能力是不同的 。这种响应特性被称为“响应频率” 。
因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成 ,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同 ,所以常见的接近开关有以下几种:
1、涡流式接近开关
这种开关有时也叫电感式接近开关 。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时 ,使物体内部产生涡流 。这个涡流反作用到接近开关 ,使开关内部电路参数发生变化 ,由此识别出有无导电物体移近 ,进而控制开关的通或断 。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体 。
2、电容式接近开关
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板 ,而另一个极板是开关的外壳 。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接 。当有物体移向接近开关时 ,不论它是否为导体 ,由于它的接近 ,总要使电容的介电常数发生变化 ,从而使电容量发生变化 ,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化 ,由此便可控制开关的接通或断开 。这种接近开关检测的对象 ,不限于导体 ,可以绝缘的液体或粉状物等 。
3、霍尔接近开关
霍尔元件是一种磁敏元件 。利用霍尔元件做成的开关 ,叫做霍尔开关 。当磁性物件移近霍尔开关时 ,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化 ,由此识别附近有磁性物体存在 ,进而控制开关的通或断 。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体 。
4、光电式接近开关
利用光电效应做成的开关叫光电开关 。将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内 。当有反光面(被检测物体)接近时 ,光电器件接收到反射光后便在信号输出 ,由此便可“感知”有物体接近 。
5、热释电式接近开关
用能感知温度变化的元件做成的开关叫热释电式接近开关 。这种开关是将热释电器件安装在开关的检测面上 ,当有与维多利亚老品牌vic官方网站温度不同的物体接近时 ,热释电器件的输出便变化 ,由此便可检测出有物体接近 。
开关电源
开关电源是利用现代电力电子技术 ,控制开关管开通和关断的时间比率 ,维持稳定输出电压的一种电源 ,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成 。开关电源和线性电源相比 ,二者的成本都随着输出功率的增加而增长 ,但二者增长速率各异 。线性电源成本在某一输出功率点上 ,反而高于开关电源 ,这一点称为成本反转点 。随着电力电子技术的发展和创新 ,使得开关电源技术也在不断地创新 ,这一成本反转点日益向低输出电力端移动 ,这为开关电源提供了广阔的发展空间 。
开关电源高频化是其发展的方向 ,高频化使开关电源小型化 ,并使开关电源进入更广泛的应用领域 ,特别是在新技术领域的应用 ,推动了新技术产品的小型化、轻便化 。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护维多利亚老品牌vic官方网站方面都具有重要的意义 。开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET 。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用 ,GTR驱动困难 ,开关频率低 ,逐渐被IGBT和MOSFET取代 。
三个条件:
1、开关:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态
2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频
3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式 ,频率固定、脉冲宽度可变模式 ,频率、脉冲宽度可变模式 。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源 ,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源 。另外 ,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式 。同样 ,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源 ,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源 。
根据开关器件在电路中连接的方式 ,比较广泛使用的开关电源 ,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类 。其中 ,变压器式开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位 ,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分 ,还可以分成更多种类 。 [1]
开关电源的分类:
人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件 ,边开发开关变频技术 ,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展 。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类 ,DC/DC变换器现已实现模块化 ,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化 ,并已得到用户的认可 ,但AC/DC的模块化 ,因其自身的特性使得在模块化的进程中 ,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题 。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述 。
接地
开关电源比线性电源会产生更多的干扰 ,对共模干扰敏感的用电设备 ,应采取接地和屏蔽措施 ,按ICE1000、EN61000、FCC等EMC限制 ,开关电源均采取EMC电磁兼容措施 ,因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器 。如利德华福技术的HA系列开关电源 ,将其FG端子接维多利亚老品牌vic官方网站或接用户机壳 ,方能满足上述电磁兼容的要求 。
光电开关
光电开关是传感器大家族中的成员 ,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测目的 。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电缘绝) ,所以它可以在许多场合得到应用 。
采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件 ,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能 。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关 ,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等 ,可非接触 ,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作 。接触式行程开关存在响应速度低、精度差、接触检测容易损坏被检测物及寿命短等缺点 ,而晶体管接近开关的作用距离短 ,不能直接检测非金属材料 。但是 ,新型光电开关则克服了它们的上述缺点 ,而且体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强 。
这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域 。此外 ,利用红外线的隐蔽性 ,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用 。
在维修开关电源的时候可以采用降压检修法 。其方法是:将显示器的电源插头接在一个交流调压器上 ,再把调压
电器开关
电器开关(9张)
器的输出电压调到100V左右 ,然后通电检修 ,并逐次提高电源电压来检修 。
故障实例一:开机便烧坏保险 ,输出电压为零 。这种情况一般是由于开关管被击穿 ,发射极和集电极短路所造成的 。此时可先将开关管拆下 ,测其发射极和集电极对地电阻 ,如为零或很小 ,则换掉即可 。但也要检查下其它元器件有无问题后方能开机 。
故障实例二:光栅出现“S”形的扭曲 。这种问题应重点检查滤波电路和稳压电路 ,一般是因为有一只二极管断路 ,由全波整流变成半波整流 ,这也可能是其滤波电容容量减少所致 。
故障实例三:交流220V整流滤波电路出现短路性故障 ,且开机烧保险 。先检查一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严重漏电 。还可拔去消磁线圈插头 ,检查一下消磁热敏电阻有无短路性故障 ,如有应换新 。
故障实例四:开机无光栅、无显示、电源指示灯不亮 ,但未烧保险 。这时应检查交流互感变压器是否开路、整流电路的限流电阻有无开路(烧断)失效 ,或整流二极管是否断路 。
故障实例五:无光栅、无显示 ,且机内发出异常声响 。如发出“吱吱”声 ,说明振荡频率低 ,应检查与振荡有关的元件 ,如发出“嗒嗒”声 ,说明电源过流保护 ,应检查过流保护电路 。

使用
1)光电开关可用于各种应用场合 ,避免强光源 ,光电开关在维多利亚老品牌vic官方网站照度较高时 ,一般都能稳定工作 。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源 。在不能改变传感器(受光器)光轴与强光源的角度时 ,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒 。
2)防止相互干扰 ,MGK 系列新型光电开关通常都具有自动防止相互干扰的功能 ,因而不必担心相互干扰 。然而 ,HGK系列对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时 ,则应防止邻组和相互干扰 。防止这种干扰较有效的办法是投光器和受光器交叉设置 ,超过2组时还拉开组距 。当然 ,使用不同频率的机种也是一种好办法 。
HGK系列反射式光电开关防止相互干扰的有效办法是拉开间隔 。而且检测距离越远 ,间隔也应越大 ,具体间隔应根据调试情况来确定 。当然 ,也可使用不同工作频率的机种 。
3)镜面角度影响:当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时 ,一般反射率都很高 ,有近似镜面的作用 ,这时应将投光器与检测物体安装成10~20°的夹角 ,以使其光轴不垂直于被检测物体 ,从而防止误动作 。
4)排除背景物影响:使用反射式扩散型投、受光器时 ,有时由于检出物离背景物较近 ,光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测 。因此可以改用距离限定型投、受光器 ,或者采用远离背景物、拆除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除 。
5)自诊断功能使用:在安装或使用时 ,有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等原因而造成光轴的微小偏移、透镜沾污、积尘、外部噪声、维多利亚老品牌vic官方网站温度超出范围等问题 。这些问题有可能会使光电开关偏离稳定工作区 ,这时可以利用光电开关的自诊断功能而使其通过STABLITY绿色稳定指示灯发出通知 ,以提醒使用者及时对其进行调整 。
隔离开关(刀闸)的用途主要是:
1、用于隔离电源 ,将高压检修设备与带电设备断开 ,使其间有一明显可看见的断开点 。
2、隔离开关与断路器配合 ,按系统运行方式的需要进行倒闸操作 ,以改变系统运行接线方式 。
3、用以接通或断开小电流电路 。隔离开关可以进行以下操作:可以拉、合闭路开关的旁路电流;拉、合变压器中性点的接地线 ,但当中性点上接有消弧线圈时 ,只有在系统无故障时 ,方可操作;拉、合电压互感器和避雷器;拉、合母线及直接连接在母线上设备的电容电流;拉、合电容电流不超过5安的空载线路;三联隔离开关可以拉、合电压在10千伏及以下、电流在15安以下的负荷等 。
在操作隔离开关时应注意 ,线路送电时先合母线侧的隔离开关 ,后合线路侧隔离开关 ,再合断路器 。线路停电时应先断开断路器 ,后拉开隔离开关 。不能带负荷拉、合高压隔离开关 。
按结构分类
光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型三类 。
1)放大器分离型是将放大器与传感器分离 ,并采用专用集成电路和混合安装工艺制成 ,由于传感器具有超小型和多品种的特点 ,而放大器的功能较多 。因此 ,该类型采用端子台连接方式 ,并可交、直流电源通用 。具有接通和断开延时功能 ,可设置亮、音动切换开关 ,能控制6种输出状态 ,兼有接点和电平两种输出方式 。
2)放大器内藏型是将放大器与传感一体化 ,采用专用集成电路和表面安装工艺制成 ,使用直流电源工作 。其响应速度局面(有0.1ms和1ms两种) ,能检测狭小和高速运动的物体 。改变电源极性可转换亮、暗动 ,并可设置自诊断稳定工作区指示灯 。兼有电压和电流两种输出方式 ,能防止相互干扰 ,在系维多利亚老品牌vic官方网站装中十分方便 。
3)电源内藏型是将放大器、传感器与电源装置一体化 ,采用专用集成电路和表面安装工艺制成 。它一般使用交流电源 ,适用于在生产现场取代接触式行程开关 ,可直接用于强电控制电路 。也可自行设置自诊断稳定工作区指示灯 ,输出备有SSR固态继电器或继电器常开、常闭接点 ,可防止相互干扰 ,并可紧密安装在系统中 。
光电开关工作原理
由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后 ,由发光管GL辐射出光脉冲 。当被测物体进入受光器作用范围时 ,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU 。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号 ,再经放大器放大和同步选通整形 ,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰 ,最后经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号 。
光电开关一般都具有良好的回差特性 ,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态 ,从而可使其保持在稳定工作区 。同时 ,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区 ,以随时监视光电开关的工作 。
保护电路
开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能 ,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块 ,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配 ,以避免损坏用电设备或开关电源 。
发展动向
开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化 。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化 ,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件 ,特别是改善二次整流器件的损耗 ,并在功率铁氧体(Mn?Zn)材料上加大科技创新 ,以提高在高频率和较大磁通密度(Bs)下获得高的磁性能 ,而电容器的小型化也是一项关键技术 。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展 ,在电路板两面布置元器件 ,以确保开关电源的轻、小、薄 。
开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新 ,实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术 ,并大幅提高了开关电源的工作效率 。对于高可靠性指标 ,美国的开关电源生产商通过降低运行电流 ,降低结温等措施以减少器件的应力 ,使得产品的可靠性大大提高 。
模块化是开关电源发展的总体趋势 ,可以采用模块化电源组成分布式电源系统 ,可以设计成N+1冗余电源系统 ,并实现并联方式的容量扩展 。针对开关电源运行噪声大这一缺点 ,若单独追求高频化其噪声也必将随着增大 ,而采用部分谐振转换电路技术 ,在理论上即可实现高频化又可降低噪声 ,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题 ,故仍需在这一领域开展大量的工作 ,以使得该项技术得以实用化 。
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