GH1-302MD三线NPN常开
GH1-302MD
| 参数名称 |
参数值 |
参数名称 |
参数值 |
| 型号 |
GH1-302MD |
| 安装形式 |
埋入式/非埋入 |
工作电压 |
10-30VDC、90-250VAC |
| 品牌 |
克特18601660163 |
静态电流 |
DC≤2.5mA |
| 设定距离 |
0~1.6mm |
响应频率 |
300Hz |
| 回差值 |
小于检测距离的10% |
电流输出 |
200mA、300mA |
| 标准检测体 |
15×15×1铁 |
防护等级 |
66 |
| 残留电压 |
DC三线式:≤1.5VDC,DC二线式:≤4VDC,AC二线式:≤8VAC |
| 温度影响 |
在-25℃到+70℃范围内,对在+25℃时的检测距离是在10%以下 |
| 绝缘电阻 |
≥50MΩ Min(500VDC Mega基准) |
| 耐压 |
1500VAC 50/60Hz 一分钟 |
| 抗振动 |
抗振动:10-55Hz(周期每分钟)复振幅1mm,X、Y、Z各方向2小时 |
| 抗冲击 |
抗冲击:500M/S²(50G) X、Y、Z各方向3次 |
| 环境温度 |
工作时:-30 to +80℃(未结冰状态下) |
|
储存时:-30 to +80℃未结冰状态下 |
| 环境湿度 |
工作时: 35 to 95% RH |
| 指示灯 |
动作显示(红色LED) |
振荡幅值检波与阈值比较原理
金属目标靠近引起的振荡变化,如何转化为干净的开关信号?答案在于幅值检波与阈值比较两级电路的理论设计。
第一级是检波电路。振荡信号是高频交变电压,需要先转换为直流电平才能与基准比较。常见方案有包络检波与峰值检波两种。包络检波利用二极管的单向导电性配合低通滤波电容,提取振荡波形的包络;峰值检波则通过采样保持结构记忆每个周期的峰值。检波输出的直流电平与振荡幅值成正比,目标靠近导致幅值下降时,检波电压同步下移。
第二级是阈值比较。比较器监视检波电平与基准电压的关系。为防止目标在临界位置抖动引起输出振荡,电路引入迟滞设计:动作阈值与释放阈值之间保留一段电压差,对应空间上的一段距离差,即回差。目标必须越过动作线才触发,必须退回释放线之外才复位,两个阈值之间的区域输出保持原状态,天然抑制了边界抖动。
检波时间常数的设计充满权衡。时间常数大,输出对幅值变化的响应慢,但高频纹波滤除彻底,抗干扰强;时间常数小,响应快,但残余纹波可能造成比较器误动作。设计者通常取时间常数为振荡周期的数十倍,兼顾两者。
阈值电压的设定同样讲究。设定过高,微弱的目标损耗即可触发,灵敏度高但对漂移敏感;设定过低,需要深度阻尼才动作,抗扰性强但牺牲检测距离。生产线上产品的灵敏度公差,正是源于阈值与元件参数的分散性。
检波与比较这一级联结构,把连续的物理量衰减转化为离散的逻辑信号,是所有开关型传感器的共性理论框架。理解检波特性与迟滞设置,使用者便可以解释响应速度、回差、灵敏度公差三项参数的来源与相互制约关系。
检波与比较的级联结构还解释了一个现场现象:传感器的响应存在固定延迟,从目标进入到输出翻转并非瞬间。延迟量由检波时间常数与比较器响应合成,在高速计数场合必须计入这一延迟对应的目标位移,否则计数时刻与真实位置产生系统性偏差。
检波比较理论还解释了传感器对目标速度的敏感性:检波时间常数固定,目标高速经过时信号来不及充分建立,幅值低于阈值导致漏检。这就是响应频率参数的物理来源,理论把动态性能与静态电路参数统一在时间常数概念下。
克特电感式接近开关,圆柱形接近开关,方形接近开关,超小型电感式接近开关,超短型电感式接近开关,中长距离接近开关,两线电感式接近开关,三线接近开关,交流接近开关,直流接近开关,10-30VDC,6-36VDC,90-250VAC,20-250VAC,NPN,PNP,四线接近开关,克特接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,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金属物体,检测距离由0.8mm至150mm。可根据客户需要制作成耐高温型接近开关,最高温度150℃。根据原理可分为正方形、圆柱形、圆孔型、凹槽型等五种类型。上海克特传感器科技有限公司专业生产GH1-302MD三线NPN常开
产品特点:接近开关
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