자기식 실린더 스위치는 피스톤 자석이 감지 영역에 들어오면 상태가 바뀝니다. 리드 모델은 밀봉된 기계 접점을 움직이고, 무접점 모델은 자기 감지 소자, 임계값 회로 및 전자 출력을 사용합니다. 감지 소자는 홀 효과, MR, AMR 또는 GMR 방식일 수 있으므로 ‘무접점’과 ‘홀’은 서로 바꿔 쓸 수 있는 카탈로그 용어가 아닙니다.
전기 인터페이스는 감지 원리만큼 중요합니다. 스위치를 교체하기 전에 승인된 실린더와 자석, 장착 슬롯, 작동 범위, 2선식 또는 3선식 토폴로지, PNP 또는 NPN 출력, 상시 열림 또는 상시 닫힘 기능, 전압, 전류, 커넥터 핀 배열 및 PLC 입력을 모두 일치시켜야 합니다.
핵심 요점
- 현재 SMC의 한 2선식 사례는 최대 누설 전류 0.8 mA와 내부 전압 강하 4 V를 허용합니다.
- 리드 접점 자체는 수동 소자이지만, 패키지형 리드 스위치에는 LED 또는 보호 회로가 포함될 수 있습니다.
- 홀, MR, PNP, NPN, 2선식 및 IO-Link는 서로 다른 설계 계층을 나타냅니다.
- 실제 생산 동작과 부하 조건에서 PLC까지 포함해 시운전하십시오.
이 가이드는 개별 자기식 실린더 스위치와 전기적 동작을 다룹니다. 종단점, 구간, 아날로그, 엔코더 및 연속 위치 기술을 함께 살펴보려면 보다 폭넓은 공압 실린더 위치 감지 가이드를 참조하십시오.
이 가이드의 내용
- 리드 실린더 스위치는 기계 접점을 닫습니다
- 홀 및 MR 무접점 스위치는 어떻게 작동합니까?
- 2선식과 3선식 출력을 서로 바꿔 쓸 수 없는 이유는?
- 리드와 무접점 비교: 명칭이 아닌 데이터시트로 선정
- 센서 장착 및 시운전 방법
- 오신호, 신호 누락 또는 채터링의 원인
- 실린더 스위치를 안전 장치로 사용할 수 있습니까?
- 실린더 리드 및 무접점 센서 자주 묻는 질문
리드 실린더 스위치는 기계 접점을 닫습니다
SMC의 한 오토 스위치 가이드는 리드 제품군의 작동 시간을 1.2 ms, 내충격성을 300 m/s²로 명시하며 누설 전류는 없다고 설명합니다. 이 수치는 특정 제품군에 해당하지만 핵심 작동 원리를 보여줍니다. 피스톤 자석이 리드 캡슐 안에 밀봉된 강자성 접점을 물리적으로 닫습니다(SMC 오토 스위치 가이드).
리드 스위치는 자기력으로 작동하는 기계 접점입니다. 유연한 강자성 리드 두 개가 밀봉된 유리관 안에서 겹쳐 있습니다. 스위치 위치의 자기장이 작동 임계값에 도달하면 리드가 서로 끌려 회로를 완성합니다. 피스톤이 멀어져 자기장이 복귀 임계값 아래로 떨어지면 리드가 분리됩니다.
작동점과 복귀점의 차이가 히스테리시스입니다. 이는 하나의 임계값 부근에서 빠르게 상태가 반복 전환되는 현상을 막지만, ON 위치와 OFF 위치가 같은 좌표가 아니라는 뜻이기도 합니다. 모든 스위칭 지점 시험에는 접근 방향을 포함해야 합니다.
접점은 수동 소자이지만 패키지형 스위치는 아닐 수 있습니다
별도 전자 전원 없이도 기본 상시 열림 리드 접점으로 호환 부하를 스위칭할 수 있습니다. 그러나 패키지형 실린더 스위치에는 표시 LED, 서지 억제기, 커넥터, 저항 또는 보호 회로망이 포함될 수 있습니다. 이러한 부품에는 극성, 전압, 전류 및 부하 제한이 따릅니다.
따라서 ‘리드에는 전원이 필요 없다’는 표현은 지나치게 포괄적입니다. 전체 스위치 회로와 데이터시트를 확인하십시오. 표시등이 있는 2선식 리드 스위치는 부하와 직렬로 설치되므로, 사용 가능한 부하 전압과 전류가 PLC 입력의 안정적인 ON 여부를 결정합니다.
접점 부하가 사용 수명을 결정합니다
기계 접점의 수명은 스위칭하는 부하에 따라 달라집니다. 정상 전류가 허용 범위로 보여도 돌입 전류, 용량성 입력, 릴레이 코일, 케이블 정전용량 및 유도성 전압 스파이크가 리드 접점에 부담을 줄 수 있습니다. 일반적인 전력 한계값 대신 제조사의 부하 차트와 권장 보호 회로를 사용하십시오.
접점 바운스도 중요합니다. PLC 입력 필터는 짧은 바운스 이벤트를 숨길 수 있지만 고속 카운터는 이를 계수할 수 있습니다. 피스톤이 한 번 통과할 때 여러 번 계수된다면 실린더를 교체하기 전에 입력 태스크와 필터를 스위치 파형과 비교하십시오.
유용한 구분은 ‘단순형과 고급형’이 아니라 스위칭 부담이 어디에 놓이는가입니다. 리드 장치는 그 부담의 일부를 기계 접점과 외부 부하 회로에 둡니다. 무접점 스위치는 이를 감지, 임계값 및 트랜지스터 출력 단계로 옮깁니다.
홀 및 MR 무접점 스위치는 어떻게 작동합니까?
Texas Instruments는 홀 소자를 스위치, 래치 및 리니어 센서로 구분하고, SMC는 MR 소자를 사용하는 일반 무접점 실린더 스위치를 설명합니다. 이 두 사실은 흔한 오해를 막아 줍니다. 비접촉식 실린더 스위치가 반드시 홀 효과 방식인 것은 아니며, 홀 소자가 자동으로 아날로그, PWM 또는 IO-Link 출력을 제공하는 것도 아닙니다(TI 홀 센서 개요; SMC 오토 스위치 가이드).
무접점 실린더 스위치는 움직이는 전기 접점 대신 자기 감지 소자와 전자 판정 회로를 사용합니다. 디지털 장치는 감지된 자기장을 내부 작동 및 복귀 임계값과 비교한 뒤 전자 출력을 구동합니다. 임계값 부근의 노이즈가 빠른 상태 변화를 일으키지 않도록 이 판정 과정에 의도적으로 히스테리시스를 둡니다.
홀 소자는 전류와 수직 자기장이 상호작용할 때 작은 전압을 생성합니다. 신호 조정 회로가 이 전압을 증폭한 다음 비교기나 변환기가 사용합니다. MR 계열 소자는 자기장에 반응해 전기 저항이 변합니다. 외관상 패키지가 동일해 보일 수 있으므로 내부 기술은 부품 번호와 데이터시트로 확인해야 합니다.
디지털 스위칭은 연속 위치 피드백이 아닙니다
디지털 홀 또는 MR 스위치는 피스톤 자석이 임계값을 통과했는지를 알려 줍니다. 실린더 전체 스트로크를 측정하지는 않습니다. 리니어 자기 센서는 위치 관련 값을 제공할 수 있지만 자석 프로파일, 측정 범위, 티치 절차, 선형성, 반복정밀도 및 구동 호환성은 제품별로 다릅니다.
SICK MPS-G는 이 경계를 잘 보여줍니다. 현재 한 모델은 측정 범위 50 mm, 푸시풀 출력 2개, IO-Link 및 프로그래밍 가능한 스위칭 지점을 제공합니다. 이러한 기능은 해당 4선식 구성 제품에 속하며 모든 홀 또는 무접점 실린더 스위치에 적용되지 않습니다(SICK MPS-G 데이터시트).
피스톤 자석, 작동 범위, 히스테리시스 및 기계 위치의 관계는 내부 자석 설계가 센서 정확도에 미치는 영향을 참조하십시오.
2선식과 3선식 출력을 서로 바꿔 쓸 수 없는 이유는 무엇입니까?
SMC D-M9 사례에서 2선식 모델에는 별도의 전원 단자가 없지만 최대 누설 전류 0.8 mA와 내부 전압 강하 4 V가 허용됩니다. 3선식 PNP/NPN 버전은 전원선과 출력선을 분리하며, 최대 누설 전류는 100 µA이고 10 mA에서 전압 강하는 0.8 V입니다(SMC D-M9 오토 스위치 가이드).
2선식 스위치는 부하와 전류를 공유합니다
2선식 스위치는 PLC 입력 또는 릴레이와 직렬로 연결됩니다. 동일한 도체가 스위치 회로와 부하 전류를 모두 담당합니다. ON 상태에서는 스위치 내부 전압 강하로 인해 부하에 공급되는 전압이 감소하고, OFF 상태에서도 누설 전류가 입력을 통해 흐를 수 있습니다.
따라서 두 가지 실무 점검이 필요합니다.
- ON 상태 점검: 공급 전압에서 스위치 전압 강하와 케이블 손실을 뺀 값이 PLC 입력의 보장 ON 전압보다 높아야 합니다.
- OFF 상태 점검: 스위치 누설 전류와 결합 노이즈의 합이 PLC 입력의 보장 OFF 전류 또는 전압보다 낮아야 합니다.
PLC 입력이 완전히 OFF되지 않는다면 센서를 분리하고 자석을 원인으로 지목하기에는 이릅니다. 먼저 스위치의 최대 누설 전류와 입력 모듈의 OFF 임계값을 비교하십시오.
3선식 출력은 전원과 신호를 분리합니다
3선식 DC 스위치는 일반적으로 갈색을 양의 전원, 청색을 0 V, 흑색을 출력에 사용하지만 커넥터 핀 배열과 색상은 반드시 확인해야 합니다. 출력은 PNP, NPN, 푸시풀, 상시 열림 또는 상시 닫힘 방식일 수 있습니다.
| 출력 | 활성 출력의 동작 | 일반적인 PLC 조합 | 흔한 불일치 |
|---|---|---|---|
| PNP | 입력에 양의 전압/전류 공급 | 공통이 0 V인 싱킹 PLC 입력 | 소싱 입력 시스템에 설치 |
| NPN | 입력을 0 V 방향으로 싱크 | 공통이 양의 전원인 소싱 PLC 입력 | 싱킹 입력 시스템에 설치 |
| 푸시풀 | 두 논리 상태를 모두 능동 구동 | 제조사가 정의한 호환 디지털 입력 | 한계값 확인 없이 범용으로 가정 |
| 2선식 | 부하 회로의 직렬 임피던스 변경 | 명시된 전압/전류 범위 내의 입력 또는 릴레이 | 누설 또는 내부 강하가 입력 임계값 초과 |
PNP와 NPN은 출력 트랜지스터의 동작을 나타냅니다. 자기 감지 소자가 홀, MR 또는 다른 기술인지 알려 주지는 않습니다. 스위치가 실린더 슬롯에 정확히 맞더라도 컨트롤러와 전기적으로 호환되지 않을 수 있습니다.
센서 교체를 두 개의 키로 승인한다고 생각하십시오. 기계적 키는 실린더, 자석, 슬롯, 브래킷 및 작동 범위입니다. 전기적 키는 토폴로지, 극성, 논리, 전압, 전류, 커넥터 및 PLC 임계값입니다. 두 키가 모두 일치해야 동등한 교체품입니다.
리드와 무접점 비교: 명칭이 아닌 데이터시트로 선정하십시오
한 SMC 제품군 비교에서 리드 모델은 작동 시간 1.2 ms와 내충격성 300 m/s², 일반 무접점 모델은 작동 시간 1 ms 이하와 내충격성 1,000 m/s²로 명시됩니다. 이 차이는 해당 제품에는 의미가 있지만 보편적인 ‘200배 더 빠름’ 규칙의 근거가 되지는 않습니다(SMC 오토 스위치 가이드).
적용 요구조건과 정확한 데이터시트를 사용하십시오.
| 선정 질문 | 리드 스위치 | 무접점 스위치 | 승인 근거 |
|---|---|---|---|
| 어떤 부하를 스위칭합니까? | 접점 정격, 돌입 전류, 보호 | 출력 전압 및 전류 한계 | 부하 및 PLC 입력 데이터 |
| 접점 바운스를 허용할 수 있습니까? | 바운스 및 입력 필터링 점검 | 일반적으로 더 깨끗한 전자식 전환 | 오실로스코프 또는 PLC 이벤트 시험 |
| 스위칭 빈도가 높습니까? | 접점 수명이 전기 부하에 따라 결정 | 기계 접점 마모 없음 | 정격 제품과 사이클 시험 |
| 충격이나 진동이 큽니까? | 접점 및 패키지 정격 확인 | 제품 정격이 더 높은 경우가 많음 | 모델별 시험값 |
| OFF 누설이 중요합니까? | 기본 접점은 없을 수 있으나 패키지 회로는 다름 | 2선식과 3선식의 누설이 다름 | 최악 조건의 입력 임계값 점검 |
| 온도가 특수합니까? | 접점, 케이블, LED 및 하우징 점검 | 전자부, 케이블 및 하우징 점검 | 전체 스위치 정격 |
| 근처에 용접 전류가 있습니까? | 표준 모델이 영향을 받을 수 있음 | 표준 모델이 영향을 받을 수 있음 | 승인된 내강자계 모델 |
무접점 방식은 기계 접점 마모를 없애지만 수명을 무한대로 늘려 주지는 않습니다. 케이블 반복 굽힘, 커넥터 침수, 과전압, 출력 단락, 열, 씰 고장 및 과도한 자기장 노출로 신호가 중단될 수 있습니다. 접점 회로, 속도, 환경 및 예상 사이클이 정격 범위 안에 있다면 리드가 더 나은 선택일 수 있습니다.
구매 가격만 기준으로 삼지 마십시오. PLC 패널 재배선, 입력 카드 변경, 커넥터 교체 또는 누설 전류 고장 진단 비용이 스위치 가격을 초과할 수 있습니다. 설치된 인터페이스와 고장 결과를 비교하십시오.
홀 효과 방식이 자동으로 더 정확한 것은 아닙니다
디지털 홀 스위치는 자기 임계값을 감지합니다. 스위칭 반복정밀도는 피스톤 위치 정확도와 같지 않고, 피스톤 위치 정확도는 툴링 정확도와 같지 않습니다. 공기의 압축성, 씰 마찰, 하중, 가이드 간극, 브래킷 이동 및 기계식 스톱은 센서 IC의 범위 밖에 있습니다.
고속 축에서는 스위칭 시간이 타이밍 체인의 한 부분일 뿐입니다. PLC 입력 필터링, 스캔 시간, 프로그램 태스크, 밸브 지연, 실린더 속도 및 피스톤 오버트래블이 모두 영향을 줍니다. 고속 공압 실린더 점검표는 이 검토의 기계 및 공압 측면을 다룹니다.
센서는 어떻게 장착하고 시운전해야 합니까?
SMC는 해당 리드 스위치의 기준 히스테리시스를 2 mm 이하, 해당 무접점 스위치는 1 mm 이하로 제시하면서 환경에 따라 값이 달라질 수 있다고 경고합니다. 따라서 시운전은 한 방향으로 손으로 움직여 찾은 LED 위치가 아니라 양쪽 접근 방향과 생산 조건에서 수행해야 합니다(SMC 오토 스위치 가이드).
정확한 실린더-스위치 호환표부터 확인하십시오. 내경, 내장 자석 옵션, 센서 슬롯, 브래킷, 하우징 방향, 케이블 인출 방향 및 장착 나사를 확인합니다. 슬롯에 물리적으로 맞는 스위치라고 해서 해당 자석 시스템에 자동으로 승인되는 것은 아닙니다.
다음 시운전 절차를 사용하십시오.
- 실린더와 센서 부품 번호, 배선도, 커넥터 핀 배열 및 PLC 입력 모델을 기록합니다.
- 센서를 장착하거나 이동하기 전에 장비를 안전하게 격리합니다.
- 양쪽 방향에서 피스톤을 천천히 이동하고 ON 및 OFF 위치를 표시합니다.
- 처음 LED가 깜박이는 지점이 아니라 제조사가 지정한 안정 작동 영역 안에 센서를 설정합니다.
- 센서 LED와 PLC 입력을 각각 독립적으로 확인합니다.
- 실제 부하와 쿠션 설정으로 최소 및 최대 생산 속도에서 운전합니다.
- 인접 실린더, 솔레노이드, 모터, 용접기 및 일반 전원 스위칭의 영향을 시험합니다.
- 케이블 스트레인 릴리프, 굽힘 반경, 커넥터 밀봉 및 가동부 간극을 점검합니다.
- 전원 인가, 공기 배출, 비상 정지 및 복구 동작을 시험합니다.
- 최종 센서 위치와 인수 결과를 저장합니다.
LED는 현장 센서 회로가 상태가 바뀌었다고 판단했다는 사실만 보여줍니다. PLC가 그 상태를 수신했는지, 프로그램이 올바르게 사용했는지 또는 툴링이 공정 기준점에 도달했는지는 입증하지 않습니다.
보호 등급은 적용 분야별로 다릅니다
IP67은 흔하지만 모든 공장에 적용되는 보편적인 최소 기준도 아니고 화학물질, 절삭유, 증기 또는 반복 굽힘에 대한 내성을 입증하지도 않습니다. 온도, 세척 압력, 유체 호환성, 용접 자기장, 금속 이물질, 케이블 굽힘, 커넥터 방향 및 인접 강재를 포함한 전체 환경을 점검하십시오.
SMC는 설치 조건, 외부 자기장, 인접 실린더 또는 온도가 자기 여유에 영향을 주면 2색 표시 스위치가 지정된 적정 범위에 고정되어 있어도 불안정해질 수 있다고 설명합니다. 최종 장비 시험은 여전히 필요합니다.
오신호, 신호 누락 또는 채터링의 원인은 무엇입니까?
SMC는 무접점 2선식 누설 전류가 입력의 검출 전류를 초과하면 PLC 입력이 리셋되거나 잘못 유지될 수 있다고 경고합니다. 같은 가이드는 작동 범위를 스위치가 ON 상태를 유지하는 피스톤 이동 거리로 정의하고, 자석 힘, 감도 및 환경에 따라 이 범위가 달라질 수 있다고 설명합니다(SMC 오토 스위치 가이드).
부품을 교체하기 전에 점검 지점을 구분하십시오.
| 증상 | 우선 전기 점검 | 우선 자기/기계 점검 |
|---|---|---|
| LED와 PLC 입력 모두 없음 | 전원, 극성, 케이블 단선, 커넥터, 출력 단락 | 잘못된 스위치 제품군, 범위 밖 피스톤, 자석 누락 |
| LED ON, PLC 입력 OFF | PNP/NPN 불일치, 잘못된 공통선, 전압 강하, 출력선 단선 | 일반적으로 자석 문제가 아님 |
| LED OFF, PLC 입력 ON | 2선식 누설, 결합 전압, 입력 고착, 배선 단락 | LED 동작이 비정상이라면 외부 자기장 |
| 좁은 위치에서만 신호 발생 | 전원 및 입력 임계값 확인 | 부족한 여유, 잘못된 슬롯, 센서 정렬 불량, 인접 강재 |
| 한 번 통과할 때 여러 번 계수 | 입력 필터, 카운터 태스크, 리드 바운스, 케이블 노이즈 | 스위칭 영역에서 피스톤 반동 또는 진동 |
| 수리 후 스위칭 지점 이동 | 잘못된 교체 부품 또는 배선 | 센서 이동, 자석 방향 변경, 브래킷 풀림 |
| 용접기 근처에서 고장 발생 | 케이블 배선 및 PLC 값 | 외부 자기장 및 스위치 호환성 |
전원 및 정적 출력 점검에는 멀티미터를 사용하십시오. 고장 진단에 타이밍 또는 노이즈 근거가 필요할 때만 오실로스코프나 PLC 트레이스를 사용하십시오. 고장 기준도 정의하지 않은 채 분기마다 일괄적으로 오실로스코프 시험을 하면 작업만 늘어납니다.
자석보다 먼저 부하 회로를 점검하십시오
리드 접점은 과전류, 돌입 전류 또는 유도성 역기전력으로 고장날 수 있습니다. 무접점 출력은 역배선, 단락 또는 전압/전류 정격 초과로 고장날 수 있습니다. SMC는 일부 D-M9 모델에 출력 단락 보호 기능이 없으므로 출력 고장이 스위치를 즉시 손상시킬 수 있다고 경고합니다(SMC D-M9 지침).
하나의 PLC 카드에 연결된 모든 센서가 잘못 작동한다면 모든 실린더 자석을 교체하기 전에 공통선, 입력 임계값, 전원 및 접지를 조사하십시오. 케이블을 굽힐 때 한 센서의 상태가 바뀐다면 리드선과 커넥터를 점검하십시오. LED와 PLC는 안정적이지만 워크가 잘못되었다면 진단 대상을 가이드, 스톱, 커플링 및 공압 동작으로 옮기십시오.
가장 빠른 진단 구분은 현장 표시, 컨트롤러 입력, 피스톤 상태 및 툴링 상태입니다. 이 네 가지 관찰만으로도 막연한 ‘위치 센서 고장’을 추측 없이 전기, 자기, 공압 또는 기계 분기로 나눌 수 있습니다.
실린더 스위치를 안전 장치로 사용할 수 있습니까?
OSHA는 2018년에 작업자가 장비를 잠금 조치하지 않고 공압 위치 센서를 조정하다가 예기치 않은 동작으로 팔이 골절된 사고를 기록했습니다. 교훈은 특정 센서 유형이 잘못되었다는 것이 아닙니다. 센서 조정과 장비 안전에는 통제된 격리와 검증된 안전 기능이 필요하다는 것입니다(OSHA 사고 보고서 108887.015).
전체 안전 기능이 필요한 등급과 검증을 갖추지 않았다면 표준 실린더 스위치는 공정 피드백으로 취급해야 합니다. 일반 PNP, NPN 또는 2선식 오토 스위치는 PLC 프로그램이 두 번 확인한다고 해서 가드 인터록, 안전 위치 센서 또는 이중화 진단 장치가 되지 않습니다.
장비 위험성 평가에 따라 안전 등급 센서, 이중 채널, 불일치 모니터링, 안전 로직, 제어된 공압 에너지 방출, 기계적 차단 또는 기타 조치가 필요할 수 있습니다. 해당 지역과 장비에 적용되는 기계 및 기능 안전 표준을 따르십시오.
위험 구역에 들어가거나 예기치 않은 동작으로 사람이 다칠 수 있는 위치의 센서를 조정하기 전에 전기, 공압, 유압, 기계 및 저장 에너지를 모두 잠금 조치하십시오. OSHA는 실린더에 저장된 압축공기도 장비 유지보수 에너지 제어 계획에 포함해야 한다고 명시합니다(OSHA 장비 유지보수).
위험 구역에는 인증된 어셈블리가 필요합니다
‘홀 효과’와 ‘무접점’은 위험 구역 승인을 의미하지 않습니다. 정확한 센서 인증, 본질안전 파라미터, 케이블, 커넥터, 배리어 또는 아이솔레이터, 설치 방법, 온도 등급, 가스/분진 그룹 및 실린더 구성을 확인하십시오. 한 제품의 ATEX 또는 IECEx 옵션 코드가 외관이 비슷한 표준 스위치까지 승인하지는 않습니다.
실린더 리드 및 무접점 센서 자주 묻는 질문
한 SMC D-M9 제품군에서 2선식 모델은 최대 누설 전류 0.8 mA와 최대 내부 전압 강하 4 V로 명시되며, 3선식 버전은 100 µA와 더 낮은 내부 전압 강하를 갖습니다. 이 값들은 교체 문의 시 감지 소자뿐 아니라 PLC 입력과 배선 토폴로지도 포함해야 하는 이유를 보여줍니다(SMC D-M9 오토 스위치 가이드).
리드 실린더 스위치를 홀 또는 MR 스위치로 바로 교체할 수 있습니까?
실린더와 자석 호환성, 센서 슬롯, 장착 위치, 배선 토폴로지, PNP/NPN 논리, 전압, 부하 전류, 누설 전류, 내부 전압 강하, 커넥터 핀 배열 및 PLC 임계값을 확인한 뒤에만 가능합니다. 무접점 모델이 같은 홈에 맞더라도 다른 입력 공통선이나 추가 도체가 필요할 수 있습니다. 실제 생산 동작에서 최종 어셈블리를 시험하십시오.
모든 무접점 실린더 스위치가 홀 효과 센서입니까?
아닙니다. 제조사는 MR, AMR, GMR 및 관련 자기 감지 기술도 사용합니다. SMC는 MR 기반 무접점 오토 스위치를 설명하고, Festo는 자기저항식 SMT 모델과 자기식 리드 SME 모델을 구분합니다. 정확한 데이터시트를 사용하십시오. ‘무접점’은 스위칭 접점이 없다는 뜻이지 내부의 자기 소자 종류를 나타내는 말이 아닙니다.
PNP와 NPN의 실무적 차이는 무엇입니까?
PNP 출력은 활성 입력에 전류를 공급하고, NPN 출력은 전류를 0 V 방향으로 싱크합니다. PLC 입력 카드와 공통선이 선택한 동작을 지원해야 합니다. PNP/NPN은 리드, 홀 또는 MR 감지 방식을 나타내지 않습니다. 전선 색상에만 의존하지 말고 배선도와 커넥터 핀을 확인하십시오.
피스톤이 멀리 있는데도 2선식 센서가 PLC 입력을 ON 상태로 유지하는 이유는 무엇입니까?
스위치의 OFF 상태 누설 전류가 입력을 통해 흐를 수 있습니다. 이 누설이 PLC 모듈의 보장 OFF 임계값을 초과하면 입력이 활성 또는 불안정 상태로 남을 수 있습니다. 최악 조건의 누설 전류, 케이블 결합 및 입력 사양을 확인하십시오. 블리더 장치나 다른 센서는 제조사가 해당 회로를 승인한 경우에만 도움이 될 수 있습니다.
표준 실린더 스위치를 작업자 안전용으로 사용할 수 있습니까?
기본적으로는 사용할 수 없습니다. 표준 실린더 스위치는 일반적으로 공정 피드백을 제공합니다. 작업자 보호 기능에는 필요한 센서, 로직, 진단, 공압 에너지 제어, 설치 및 검증을 포함한 위험성 평가와 안전 등급 아키텍처가 필요합니다. 장비 위험 구역 안에서 스위치를 조정하기 전에 저장된 공압 및 전기 에너지를 항상 격리하십시오.

