GL-N12HB神视传感器℃现货供应种类 形状 型号 适用规格 检测距离
共轴回归反射型 级
别
2
LS-H92 GB / IEC / JIS
LS-H92F(注1) FDA / IEC / JIS
LS-H91 GB / IEC / JIS
LS-H91F(注1) FDA / IEC / JIS
级
别
1 LS-H91-A GB / IEC / JIS
LS-H91F-A(注1) FDA / IEC / JIS
扩
散
反
射
型 长检测距离光点反射型 级
别
2
LS-H21 GB / IEC / JIS
LS-H21F(注1) FDA / IEC / JIS
级
别
1 LS-H21-A GB / IEC / JIS
LS-H21F-A(注1) FDA / IEC / JIS
长检测距离线性反射型 级
别
2
LS-H22(注3) GB / IEC / JIS
LS-H22F(注1)(注3) FDA / IEC / JIS
种类 形状 型号 输出 连接方式
连接类型
LS-401 NPN开路集电极 晶体管2输出 使用另售的单触电缆
LS-401P PNP开路集电极 晶体管2输出
电缆型
LS-401-C2 NPN开路集电极 晶体管2输出 附带2m橡皮电缆
电缆外径:3.7mm
LS-401P-C2 PNP开路集电极 晶体管2输出
种类 形状 型号 说明
母电缆(4芯)
CN-74-C1 长:1m 0.15mm24芯橡皮电缆,一端带连接器电缆外径: 3mm
CN-74-C2 长:2m
CN-74-C5 长:5m
子电缆(2芯)
CN-74-C1 长:1m 0.15mm22芯橡皮电缆,一端带连接器电缆外径: 3mm
CN-74-C2 长:2m
CN-74-C3 长:5m
种类 型号 说明
MS-DIN-E 当串联连接多个放大器,或在DIN导轨上移动放大器时,这些尾盘确保所有放大器安全安装并充分连接。
(每套2个)
RF-330(反射镜) CN-EP1(放大器连接器)每套5个 LS-MR1(用于线性反射的透镜附件) RF-230(反射镜)
注:根据标准在检测头上安装1个接头。
注:LS-H92(F)专用。
种类 型号 说明
检测头
安装支架 MS-CX-1 立式安装支架
MS-CX-2 横向安装支架 若不受高度影响,可正面安装。
MS-CX-3 倒装式安装支架
MS-CX-4 保护性安装支架
保护传感器免受因冲撞而引起的光轴偏差的影响。
光轴微调支架 MS-CX-11 这是在安装了检测头之后,可对光轴进行微调的安装支架。
调整角度:上下、左右各4°
安装方向:纵向、横向均可
通用传感器安装架
(注1) MS-AJ1 水平安装型 基本装配
MS-AJ2 垂直安装型
MS-AJ1-A 水平安装型 侧臂装配
MS-AJ2-A 垂直安装型
放大器安装支架 MS-DIN-2 放大器专用安装支架
反射镜安装支架 MS-RF23 这是用于RF-230的安装支架。
放大器保护封条 FX-MB1 2个交流窗密封垫和1个连接器封条:10套
交流窗密封垫: 防止从另一个放大器上传输信号造成的故障,及其对另一个放大器的影响。
连接器封条:带有单触电缆针,以防任何金属的触碰。
反射镜 RF-310 用于共轴回归反射型。
是小型规格的反射镜。
反射带 RF-33 用于共轴回归反射型。 规格:25.2×27.8×t0.4mm 检测距离(U-LG模式)
?LS-H91(F): 0.1~7m
?LS-H91(F)-A: 0.1~5m
RF-31 用于共轴回归反射型。 规格:9.2×9.2×t0.4mm
数据库通道切换装置
(注2) FX-CH NPN输入型
FX-CH-P PNP输入型 可通过外部信号,一举切换最多16台激光传感器的数据库通道。
GL-N12HB神视传感器℃现货供应 功率消耗在额定电压下不大于5W/5VA。
触点性能:1触点断开容量,交流10A,250V AC;直流10A28VDC。 2触点最大切换功率,交流:1800VA直
流:360W。
3触点长期允许闭合电流装置输出触点长期允许闭合电流为5A。 4触点电气寿命:输出触点在上述规定的负荷
条件下产品能可靠动作及返回50000次。
绝缘性能:绝缘电阻:在标准大气条件下装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间,用开路电压为
500V的测试仪器分别测量其绝缘电阻值应不小于100M欧姆。
介质强度:在标准大气压条件下装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间应
能承受交流2KV有效值试验电压历时1min无绝缘击穿或闪烁现象同组常开触点之间硬能承受交流
1KV有效值试验电压历时1min无绝缘击穿或闪烁现象。 控制继电器
控制继电器:控制继电器是一种自动电器它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路并在电力驱动系统中供控制、保护及
信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量也可以是温度、压力、速度等非电量输出量则是触点动作时发出的电
信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时输出量才会发生阶跃性的变化。 控制继电器的用途与分类
用途及特点:1控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系
统中供控制、保护及信号转换用。 2继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非
电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定
程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
分类及作用
控制继电器用途广泛,种类繁多,习惯上按其输入量不同分为如下几类:
①电压继电器 它是根据电路电压变化而动作的继电器,如用于电动机失压、欠压保护的交直流电压继电器;
用于绕线式电动机制动和反转控制的交流电压继电器;用于直流电动机反转及反接制动的直流电压继电器等。 供
增大控制电路中触点数量或容量而用的中间继电器,实质上也是电压继电器,仅仅是其动作值无需调整而已。 ②
电流继电器 它是根据电路电流变化而动作的继电器,被用于电动机和其他负载的过载及短路保护、以及直流电动
机的磁场控制或失磁保护等。 ③时间继电器 这是从接受信号到执行元件动作有一定时间间隔的继电器,如起电
动机时用以延时切换起动电阻、电动机能耗制动和生产过程的程序控制等所用的继电器。 ④热继电器 供交流
电动机过载及断相保护用的继电器。 ⑤温度继电器 供各种设备作过热保护或温度控制用的继电器。 ⑥速度继
电器 供电动机转速和转向变化监测的继电器。
继电器的输入-输出特性
如图所示以具有常开触点的继电器为例当输入量x由0开始增大时在xxc的整个过程中输出量始
终保持为y=ymin对于有触点电器ymin=0及至x增大到动作值xc输出量就由ymin跃升为ymax。再
继续增大x到其最大值xmax或其正常工作值输出量仍保持为ymax而不变。若自xmax开始减小x在x>xf
返回值它一般大于xc的过程中y还是等于ymax。一旦x= xfy便从ymax突然减小到ymin。此后
即使再减小x直到它等于零y亦保持为ymin。这样的输入-输出特性称为继电特性它是开关电器所共有的。
继电器原理图 继电器的输入-输出特性
主要技术参数
⑴ 额定参数:它是指输入量的额定值及触点的额定电压和额定电流,额定工作制、触头的通断能力、继电器的机械和
电气寿命等。
⑵ 动作参数与整定参数:输入量的动作值和返回值统称动作参数,如吸合电压(电流)和释放电压(电流)、动作温度和
返回温度等。可以调整的动作参数则称为整定参数。
⑶ 返回系数:此系数Kf是指继电器的返回值xf与动作值xc的比值,即Kf=xf/
xc。按电流计算的返回系数为Kf=If/Ic(If
为返回电流,
Ic为动作电流);按电压计算的返回系数为Kf=Uf/Uc(Uf为返回电压,Uc为动作电压)。
⑷ 储备系数:继电器输入量的额定值(或正常工作值)xn与动作值xc的比值称为储备系数Ks,亦称安全系数。为保证继电器运行可靠,不发生误动作,储备系数Ks必须大于1,一般为1.5~4。 ⑸ 灵敏度:它是指使继电器动作所需的功率(或线圈磁动势)。为便于比较,有时以每对常开触头所需的动作功率
作安匝数作为灵敏度指标。电磁式继电器灵敏度较低,动作功率达0.01W;半导体继电器灵敏度较高,动作功率只
需0.000001W。 ⑹ 动作时间:继电器动作时间是指其吸合时间和释放时间。从继电器接受控制信号起到所有触头均达到工作状态为
止所经历的时间间隔称为吸合时间;而从接受控制信号起到所有触头均恢复到释放状态为止所经历的时间间隔称
为释放时间。按动作时间的长短继电器可以分为瞬时动作型和延时动作型两大类。
常用控制继电器
通用继电器:通用继电器是可用作电压继电器、欠电流继电器、中间继电器和时间继电器的直流电磁式继电器。
它以结构简单、维修方便、成本低而被广泛用于低压控制系统。
通用继电器作为电压继电器使用时,吸引电压可在30%~50%Un的范围内调节,释放电压可在7%~20%Un的
范围内调节;作为欠电流继电器使用时,吸引电流可在30%~65%In的范围内调节;作为时间继电器使用时.断电延时范围为0.3~5s。对它的返回系数不作规定。但作过电流或过电压继电器使用时,返回系数小于1;作欠电流或欠
电压继电器使用时,返回系数大于1。
常用的通用继电器有K18型、K3型、具有双线圈的K3-S型、高返回系数的K9、K10型、交流的K4型以
及小型的KX型等产品。
K18系列产品的额定绝缘电压为440V,作电压继电器和时间继电器时的额定工作电压有24、48、110、220、
440V五级,作欠电流继电器时的额定电流有1.6、2.5、4、6、10、16、25、40、63、100、160、250、400、
630A等十四级。额定操作频率一般为1200次/h(作时间继电器时除外)。触头的额定电压为AC380V及DC220V,
约定发热电流为10A,机械寿命为1000万次,电寿命为50万次。
电流继电器
电流继电器一般可兼作过电流和欠电流继电器,用于电动机的起动控制和过载保护。
常用的过电流继电器产品有KA12、KA14及KA18等系列。KA12系列适用于额定电压为AC380V(50Hz)、
DC440V及以下的电路,供交流绕线式电动机和直流电动机起动控制及过载保护用。它具有以甲基硅油为阻尼系
统,故其保护特性为反时限的。其线圈电流由1A至300A分12级。触头额定电流为5A。KA14及KA18系列产
品的线圈额定电流由1A至1500A分15级,且有高返回系数产品。
中间继电器
中间继电器主要起扩大触头数量及触头容量用。从本质上来说,它仍属电磁式电压继电器,但其动作参数无需
调整,对其返回系数亦无要求。
继电器的电磁系统采用螺管式电磁铁。线圈通电时,动铁心被吸向锥形挡铁,并带动横梁,使两侧的动触头支架
向上运动,令触点进行转换。线圈断电后,在反力弹簧作用下,动铁心和动触点支架均恢复原位。[1]
时间继电器
简介
随工作原理的不同,时间继电器可分为:电磁式时间继电器、钟表式时间继电器、气囊式时间继电器、电子式
时间继电器和数字式时间继电器。
随延时方式不同,时间继电器又分为:通电延时型和断电延时型两种。前者在获得输入信号后立即开始延时,
需待延时完毕,其执行部分才输出信号以操纵控制电路;当输入信号消失后,继电器立即恢复到动作前的状态。后者
恰恰相反,当获得输入信号后,执行部分立即有输出信号;而在输入信号消失后,继电器却需要经过一定的延时,才
能恢复到动作前的状态。
电子式时间继电器
电子式时间继电器按构成原理可分为阻容式和数字式两种。按延时的方式又可分为通电延时型、断电延时
型和带瞬动触点的通电延时型等三种。电子式时间继电器全部电路由延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指
示灯等五部分组成。
电子式时间继电器产品种类很多,如KT13、KT14、KT15以至KT20系列等等,常用的KT20系列产品采用的
电路有单结晶体管的和场效应管的两类。 KT20系列产品的工作电压有AC36、110、127、220、380V(50Hz)及DC24、48、110V等。延时范围分
0.1~300s、0.1~3600s、0.1~180s等三档。其最大延时值应小于标称延时值的110%,最小延时值应小于该等级
标称延时值的10%。通电延时型的重复工作时间间隔不小于1s;断电延时型的最小通电时间不大于1s。重复延
时误差不大于±3%;综合延时误差在正常工作条件下连续动作时不大于±10%。产品具有一定的抗干扰能力。触头
共两对,分通电延时或断电延时2对和通电延时1对及瞬时动作1对等搭配方式。触头工作电压为AC220、
380V(50Hz)及DC220V,工作电流因有无瞬动触头、负载性质、接通或分断、电压种类而异,在0.5~7.5A的范围
内。[2]
热继电器
热继电器是利用电流通过发热元件时产生的热量,使双金属片受热弯曲而推动机构动作的一种电器。它主要
用于电动机的过载、断相及电流不平衡的保护,以及其他电气设备发热状态的控制。
热继电器的形式有许多种,其中常用的有:双金属片式、热敏电阻式、易熔合金式三种,最常用的是双金属片式
热继电器。产品主要有JR16及JR20两个系列。
热继电器的热元件加热方式有四种:直接加热式、间接加热式、复合加热式和电流互感器加热式。
直接加热式是以双金属片本身作为加热元件,让负载电流通过它,借其自身的电阻损耗产生热量加热,因而具
有结构简单、体积小、省材料、发热时间常数小和反映温度变化快等特点,但由于其发热量受到双金属片尺寸的
限制,只适用于容量较小的场合。间接加热式的热元件由电阻丝或带制成,绕在双金属片四周,并且互相绝缘,故发
热时间常数大、反映温度变化较慢,但热元件可按发热需要选择,因而容量较大。复合加热式介于上述两种加热方
式之间,热元件电阻值可通过与双金属片串联或并联的方式调整,应用较广泛。电流互感器加热方式多用于负载电
流大时,以减小通过热元件的电流。
热继电器的基本性能有:
①安秒特性 即电流-时间特性,它表示热继电器的动作时间与通过电流之间的关系,通常为反时限特性。为了
可靠地实现电动机的过载保护,热继电器的安秒特性应低于电动机的允许过载特性。 ②温度补偿 为了减少因环
境温度变化引起的动作误差,热继电器应采取温度补偿措施。 ③热稳定性 即耐受过载电流的能力。对热元件的
热稳定性要求是:在最大整定电流时,对额定电流为100A及以下的通以10倍最大整定电流、对整定电流在100A
以上的通以8倍最大整定电流后,热继电器应能可靠地动作5次。 ④控制触点的寿命 热继电器的常开、常闭触
点在规定的工作电流下,应能操作交流接触器的线圈线路1000次以上。 ⑤复位时间 热继电器的自动复位时间
应不大于5min,手动复位时间应不大于2min。 ⑥电流调节范围 一般为66%~100%,最大为50%~100%。
控制继电器的选择与应用
时间继电器的选用
选用时间继电器时可从下列六个方面来考虑:
①根据控制线路组成的需要,确定使用通电延时型或断电延时型的继电器; ②由于时间继电器动作后的复位
时间应比固有动作时间长一些,否则将增大延时误差甚至不能产生延时,故组成重复延时线路或动作频繁处,应特
别注意; ③凡对延时要求不高处,宜采用价格较低的电磁阻尼式或气囊式时间继电器,反之则采用电动机式或晶体
管式时间继电器; ④电源电压波动大处,宜采用气囊式或电动机式时间继电器,电源频率变动大处,忌用电动机式的
产品; ⑤应注意环境温度的变化,凡变化大处,不宜采用气囊式时间继电器; ⑥对操作频率亦应注意,若它过高则不
仅影响电寿命,还会导致动作失调。
热继电器的选用
选择热继电器时应注意到:
①电动机的型号规格和特性,从原则上来说,热继电器的热元件额定电流是按电动机额定电流选择,但对过载
能力较差的电动机,热元件的额定电流就宜适当小些(为电动机额定电流的60%~80%); ②根据电动机定子绕组联
结方式确定热继电器是否带断相运行保护; ③保证热继电器在电动机起动过程中不致误动作; ④若电动机驱动的生产机械不充许停车或停车会造成重大损失,就宁可使电动机过载甚至烧坏,也不宜让热继电器冒然动作; ⑤在断
续周期工作制时,应特别注意热继电器的允许操作频率。
闪光继电器 闪光继电器flashing relay:一种当输入量电、磁、声、光、热达到一定值时输出量将发生跳跃式变化
的自动控制器件。继电器的继电特性继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器
的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合输入量x继续增大输出信号y将
不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放常开触点断开如图1。我们把继电器
的这种特性叫做继电特性也叫继电器的输入-输出特性。释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数即
Kf=xf/xx
触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数即Kc=PC/P0
闪光继电器的分类及工作原理
汽车常见的闪光继电器有三类: 1、电容式闪光器 2、翼片式闪光器 3、电子式闪光器
1、 电容式闪光器:
2、 电容式闪光器结构 由一个继电器和一个电容器组成。在继电器的铁芯5上绕有串联线圈3和并联线圈4,电容
器6采用大容量的电解电容约1500uF
·电容式闪光器工作原理 利用电容器的充、放电延时特性使继电器的两个线圈产生的电磁吸力时而相加
时而相减继电器便产生周期的开关动作从而使转向信号灯闪烁。
2、翼片式闪光器
翼片式闪光器的结构 由翼片2、热胀条3、动触点4、 静触点5及支架1、6等组成。 翼片2为弹性钢
片平时靠热胀条3绷紧成弓形。热胀条由膨胀系数较大的合金刚带制成。
翼片式闪光器工作原理 翼片式闪光器是利用电流的热效应以热胀条的热胀冷缩为动力使翼片产生突
变动作接通和断开 触点使转向信号灯闪烁。
3、电子式闪光器
·电子式闪光器结构 由一个三极管的开关电路、电容器及继电器所组成。
·电子式闪光器工作原理 电子式闪光器利用三极管的开关特性电容器的充、放电延时特性控制继电器
线圈的通、断电接通和断开触点使转向信号灯闪烁。
电子式闪光器由于其工作可靠使用寿命长目前在汽车转向灯系统中广 泛使用。
电子式闪光器分为有触点和无触点、 集成电路和晶体管等多种形式。
电子闪光器的三个管脚 B电源端 L闪光器控制端 E搭铁端
·充电电路蓄电池正极 电源开关SW 接线柱B V 的发射极e、基极b
GL-N12HB神视传感器℃现货供应