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一種高速響應(yīng)遠距離數(shù)字量輸出接近傳感器的制作方法

文檔序號:11985596閱讀:200來源:國知局
一種高速響應(yīng)遠距離數(shù)字量輸出接近傳感器的制作方法與工藝

本實用新型屬于傳感器技術(shù)領(lǐng)域,特指一種高速響應(yīng)遠距離數(shù)字量輸出接近傳感器。



背景技術(shù):

在傳感器領(lǐng)域,不論是過去還是現(xiàn)在,都存在一個普遍的矛盾:即傳感器的外形尺寸大小和其檢測的距離長短的矛盾,具體為:要使檢測距離長,就必須選擇大功率的部件,也就導(dǎo)致外形尺寸加大,這樣導(dǎo)致的后果之一就材料增加,成本難以降低,其二就會給安裝帶來不便,特別是在安裝空間有限的情況下就顯得非常麻煩,嚴重時甚至安裝不了。,而且,現(xiàn)有的接近傳感器難以實現(xiàn)高速響應(yīng),響應(yīng)速度相對遲緩。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型的目的即在于克服現(xiàn)有技術(shù)的上述不足之處,提供一種高速響應(yīng)遠距離數(shù)字量輸出接近傳感器,其可在不改變傳感器尺寸的前提下,實現(xiàn)高速響應(yīng),且成倍提高傳感器的檢測距離。

本實用新型采用的技術(shù)方案是:一種高速響應(yīng)遠距離數(shù)字量輸出接近傳感器,其包括內(nèi)設(shè)感應(yīng)電極和屏蔽層的探頭本體,所述接近傳感器還包括依次連接的高頻LC振蕩電路、F/V轉(zhuǎn)換電路以及信號處理放大電路和數(shù)字信號輸出接口,其中:所述接近傳感器還包 括高速響應(yīng)電路;其中,

所述的高頻LC振蕩電路由第一比較器、電容C6、電阻R13、R14、R15、R16、R17、R18組成,其中,第一比較器的正輸入端連接電阻R13、R14,負輸入端連接電阻R16和電容C6,電容C6一端接地;電阻R17的一端連接電阻R16和電容C6的公共端,另一端接電源;電阻R18的一端連接電阻R16和電容C6的公共端,另一端接地;電阻R15的一端連接第一比較器的負輸入端,另一端連接第一比較器的輸出端;

所述的高頻LC振蕩電路的第一比較器的輸出端通過一電阻R19連接F/V轉(zhuǎn)換電路,所述F/V轉(zhuǎn)換電路是由第二比較器、電容C7組成;其中,第二比較器的正輸入端連接電阻R19;電容C7的一端也與第二比較器的正輸入端連接,另一端接地;

所述高速響應(yīng)電路是由第三比較器、電阻R20、R21、R22和電容C8組成,其中,第三比較器的正輸入端與高頻LC振蕩電路中的電阻R17的另一端連接;第三比較器的負輸入端依次串聯(lián)電阻R21、電容C8,電容C8接地;第三比較器的輸出端通過電阻R22與第二比較器的負輸入端連接;電阻R20的兩端分別連接第三比較器的負輸入端和輸出端;

所述F/V轉(zhuǎn)換電路的第二比較器的輸出端連接信號處理放大電路,所述信號處理放大電路由三極管Q、二極管D4和電阻R23組成,其中,三極管Q的發(fā)射極與所述第二比較器的輸出端連接,并連接電阻R23,電阻R23的另一端接電源;三極管Q的基極也連接 第二比較器;三極管Q的集電極連接數(shù)字信號輸出端;二極管D4的兩端分別連接三極管Q的發(fā)射極和集電極;所述F/V轉(zhuǎn)換電路的第二比較器的輸出端還依次連接有電阻R12和LED指示燈D3。

通過上述技術(shù)方案,本實用新型接近傳感器與普通接近傳感器相比,在成本和外形尺寸相當情況下,通過增加高速響應(yīng)電路,使得接近傳感器的響應(yīng)時間可以達到0.5毫秒;另外,檢測距離3-4倍于普通傳感器的檢測距離,從而可以實現(xiàn)遠距離檢測,本實用新型傳感器十分適用于對于機械結(jié)構(gòu)對安裝尺寸有嚴格要求、檢測距離又較大的場合。

附圖說明:

圖1是本實用新型接近傳感器的結(jié)構(gòu)框圖;

圖2是本實用新型接近傳感器的電路圖;

圖3是本實用新型接近傳感器的測距效果圖。

具體實施方式:

下面結(jié)合具體實施例和附圖對本實用新型進一步說明。

如圖1~圖3所示,本實用新型所述的一種高速響應(yīng)遠距離數(shù)字量輸出接近傳感器,其包括內(nèi)設(shè)感應(yīng)電極11和屏蔽層12的探頭本體1,所述接近傳感器還包括依次連接的高頻LC振蕩電路2(其作為交變磁場產(chǎn)生源)、F/V轉(zhuǎn)換電路3(其作為信號觸發(fā)器)、信號處理放大電路4以及數(shù)字信號輸出接口5(其作為數(shù)字信號放大器并輸出數(shù)字信號),其中:所述接近傳感器還包括高速響應(yīng)電路6。

具體而言,所述的高頻LC振蕩電路2由第一比較器21、電容 C6、電阻R13、R14、R15、R16、R17、R18組成,其中,第一比較器21的正輸入端連接電阻R13、R14,負輸入端連接電阻R16和電容C6,電容C6一端接地;電阻R17的一端連接電阻R16和電容C6的公共端,另一端接電源;電阻R18的一端連接電阻R16和電容C6的公共端,另一端接地;電阻R15的一端連接第一比較器21的負輸入端,另一端連接第一比較器21的輸出端;

所述的高頻LC振蕩電路2的第一比較器21的輸出端通過一電阻R19連接F/V轉(zhuǎn)換電路3,所述F/V轉(zhuǎn)換電路3是由第二比較器31、電容C7組成;其中,第二比較器31的正輸入端連接電阻R19;電容C7的一端也與第二比較器31的正輸入端連接,另一端接地;

所述高速響應(yīng)電路6是由第三比較器61、電阻R20、R21、R22和電容C8組成,其中,第三比較器61的正輸入端與高頻LC振蕩電路中的電阻R17的另一端連接;第三比較器61的負輸入端依次串聯(lián)電阻R21、電容C8,電容C8接地;第三比較器61的輸出端通過電阻R22與第二比較器31的負輸入端連接;電阻R20的兩端分別連接第三比較器61的負輸入端和輸出端;

所述F/V轉(zhuǎn)換電路3的第二比較器31的輸出端連接信號處理放大電路4,所述信號處理放大電路4由三極管Q、二極管D4和電阻R23組成,其中,三極管Q的發(fā)射極與所述第二比較器31的輸出端連接,并連接電阻R23,電阻R23的另一端接電源;三極管Q的基極也連接第二比較器31;三極管Q的集電極連接數(shù)字信號輸出接口5;二極管D4的兩端分別連接三極管Q的發(fā)射極和集電極;所述F/V 轉(zhuǎn)換電路3的第二比較器31的輸出端還依次連接有電阻R12和LED指示燈D3。

通過上述技術(shù)方案,本實用新型接近傳感器與普通接近傳感器相比,在成本和外形尺寸相當情況下,通過增加高速響應(yīng)電路,使得接近傳感器的響應(yīng)時間可以達到0.5毫秒;另外,檢測距離3-4倍于普通傳感器的檢測距離,從而可以實現(xiàn)遠距離檢測,本實用新型傳感器十分適用于對于機械結(jié)構(gòu)對安裝尺寸有嚴格要求、檢測距離又較大的場合。

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