Путни микропрекидачи: уређај и техничке карактеристике
Микропрекидачи се широко користе у електротехници, са високом поузданошћу, али са мање могућности пребацивања од граничних прекидача нормалног дизајна.
Прекидач за микро прекидаче наизменична струја до 2,5 А при напону од 380 В. Радни ход микропрекидача је 0,2 мм, додатни ход је 0,1 мм. Сила при удару напред је (4 — 6) Н.
На сл. 1, и приказује дизајн микропрекидача серије МП6000. У пластичном кућишту 1 налазе се фиксни контакти 8 и 9, причвршћени на металне чауре 7 и 10. Покретни контакт 5 полужног типа је направљен у облику равне опруге са два уздужна прореза. Опруга је причвршћена на чахуру 2, а њени крајњи делови се ослањају на виљушку 3; савијајући се, формирају уређај за тренутно пребацивање. Покретни елемент микропрекидача састоји се од потискача 4, који пролази у отвор на поклопцу кућишта 6, који је спојен на тело клином 11. Доњи део потискача има пластичну подлошку сферичне површине.
Под утицајем граничника, потискивач притиска средњи део равне опруге 5, која се у положају директног активирања тренутно помера у други положај стабилне равнотеже, пребацујући контакте микропрекидача. Спољашње везе микропрекидача се врше преко терминала 12.
Микропрекидачи: а — серија МП6000, б — тип ВП61
На сл. На слици 1б приказан је дијаграм микропрекидача ВП61 који има мосне контакте са двоструким прекидачем. Ово омогућава, уз мале укупне димензије, микропрекидач да пребаци наизменичну струју од 6 А.
Микропрекидач се састоји од кућишта 1, контактних регала 2 са фиксним контактима и пластичног потискача 3. Мостни контакт је изведен у виду распрснуте опруге са два стабилна положаја. Када се потисник помери, опруга микропрекидача шкљоцне и производи моментално отварање прекидачких контаката. Повратак у почетни положај се врши до опруге 5.
Постоје микро прекидачи отвореног дизајна који су уграђени у уређај за аутоматизацију.
На сл. 2 приказује пример таквог прекидача са механизмом за затварање. Састоји се од контактног блока опружне полуге 1 са уклопним контактима, потискача полуге 2 са ваљком и равне опруге за убрзавање 3. Када се ваљак притисне, полуга 2 се окреће и опруга 3 пребацује покретни контакт микропрекидача. Контактни притисак се одређује само подешавањем контактног чвора и практично се не мења даљим окретањем полуге 2.
Микропрекидач са отвореним путем
Микро прекидачи за кретање имају врло мало додатног хода актуатора.Ово захтева прецизно извођење контролног заустављања и непромењеног растојања између кућишта микропрекидача и осе лимитера. Ако је ове услове тешко испунити, примените средње механичке елементе који повећавају додатни ход микропрекидача. То могу бити телескопски граничници са унутрашњом опругом, полуге првог или другог типа, брегасти механизми чији је правац кретања окомит на смер кретања погонског елемента микропрекидача.
Микро близински прекидачи
Све већи захтеви за брзином, тачношћу и поузданошћу позиционих система дискретне аутоматике условили су потребу за близинским прекидачима... Бесконтактне покретне склопке могу се поделити у три групе.
Код бесконтактних крајњих прекидача прве групе нема директне механичке интеракције између покретног блока алатне машине и погонског елемента. Преклопни уређај таквих прекидача има контактни дизајн.
У прекидачима друге групе, напротив, склопни уређај је направљен без контакта, а механизам машине има директан контакт са погонским уређајем прекидача. Такви крајњи прекидачи се могу назвати електричним бесконтактним.
Коначно, гранични прекидачи треће групе су потпуно бесконтактни уређаји, код којих се кретање алатних машина бесконтактно преноси на гранични прекидач, а затим се такође бесконтактно претвара у електрични сигнал. Такви гранични прекидачи се понекад називају статичким.
Пример су покретни микропрекидачи... Висока поузданост, брз одзив, мала величина реед прекидача чине ове прекидаче перспективним за употребу у различитим областима машинства.
Принцип рада Реед прекидача Путни микропрекидачи Објаснимо уз помоћ сл. 3. Гранични прекидач се састоји од правоугаоног перманентног магнета 1 (сл. 3, а), причвршћеног на покретном блоку машине, и реед прекидача 2, монтираног на фиксном главном делу. Оса магнета је паралелна са осом сијалице са реед прекидачем.
Микропрекидачи реед прекидача: а, 6 — раван дизајн са покретним магнетом и покретним шантом, б — дизајн прореза са феромагнетним штитом
Промена магнетног флукса који пролази кроз реед прекидач је сложена. У почетку, када је растојање између реед прекидача и магнета велико, магнетни флукс у зазору реед прекидача се затвара дуж путање Ф1 (испрекидана линија на сл. 3, а). Овај флукс се затим шантира помоћу једне од опруга реед прекидача и смањује на нулу, након чега ће се смер магнетног флукса променити како се положај магнетних полова у односу на плоче реед прекидача мења. Овај ток је означен као Ф2.
Реед прекидач се може активирати три пута дуж путање кретања у зонама / — ///. Ако је такав редослед рада реед прекидача неприхватљив, онда је потребно израчунати магнетни систем тако да је Фм1 имао мањи флукс активирања реед прекидача.Ово се може постићи променом конфигурације трајног магнета и размака између магнета и реед прекидача.
На сл. На слици 3б приказан је пример компактнијег граничног прекидача, у коме су перманентни магнет 1 и реед прекидач 2 смештени у једном кућишту и фиксирани на машини.