接近开关的接线要同时看供电方式、输出电路和动作逻辑。NPN/PNP 说明输出怎样给负载提供电流回路,NO/NC 说明检测对象出现时输出如何变化;这两组概念不能互相代替。
下面保留原笔记的六种接线图。它没有厂家和完整型号,可用于读图,但不能代替实际产品的接线说明。

先沿负载回路读图
跳转到“先沿负载回路读图”| 图号 | 图中类型 | 图中线色和连接 | 输出导通时的电流回路 |
|---|---|---|---|
| 1 | NPN 三线 | 棕接正电源,蓝接负电源,黑为输出;负载接在正电源与黑线之间 | 正电源 → 负载 → NPN 输出 → 负电源 |
| 2 | PNP 三线 | 棕接正电源,蓝接负电源,黑为输出;负载接在黑线与负电源之间 | 正电源 → PNP 输出 → 负载 → 负电源 |
| 3 | NPN 一开一闭 | 红接正电源、蓝接负电源,黄标 NO、黑标 NC;两负载各接在正电源与相应输出之间 | 哪一路输出导通,哪一路就吸收对应负载电流 |
| 4 | PNP 一开一闭 | 红接正电源、蓝接负电源,黄标 NO、黑标 NC;两负载各接在相应输出与负电源之间 | 哪一路输出导通,哪一路就向对应负载提供电流 |
| 5 | 直流二线 | 图中棕线经负载接正电源,蓝接负电源 | 电源、负载、传感器串成一个回路 |
| 6 | 交流二线 | 图中棕线经负载接 L1,蓝线接 N(按原图标记);标注电压为 90~250 VAC | 负载与传感器串联在所标交流回路中 |
原文字说明把第 3、4 图写成“红为 NO、棕为正电源”,与原图不符,上表已按图纠正。线色只说明这张图;其他型号尤其连接器版本,应按端子号和厂家定义核对,不能只认颜色。
NPN 常称为吸收电流输出,PNP 常称为源出电流输出。前者负载接电源正端,后者负载接电源负端。OMRON:NPN 与 PNP 输出的区别
“低电平有效”还取决于接收端
跳转到““低电平有效”还取决于接收端”对带合适上拉负载的 NPN 开集电极输出,导通时输出端接近负电源;PNP 导通时则接近正电源,但都存在残余压降。输出关闭时不一定主动驱动另一个逻辑电平,电位还取决于负载、上拉/下拉和漏电。
因此不能只凭“NPN”就断定 PLC 程序应取反,也不能把工业开关的黑线直接接到不耐其电压的 MCU 引脚。接收端需要匹配的电流方向、输入阈值和电平转换。使用光耦输入时,可继续看 NPN 输出与光耦输入。
NO、NC 描述检测状态
跳转到“NO、NC 描述检测状态”对这里的接近检测,通常以没有检测对象为正常状态:
| 输出逻辑 | 没有检测对象 | 检测到对象 |
|---|---|---|
| NO,常开 | 输出关闭 | 输出导通 |
| NC,常闭 | 输出导通 | 输出关闭 |
这描述的是通电并正常工作的传感器逻辑,不保证断线或失电时仍保持同样状态,也不等同于机械继电器的一对金属触点。“一开一闭”通常表示两路互补的开关量输出,仍要核对原厂的输出电路和时序。OMRON:输出配置及术语
二线制要检查漏电与压降
跳转到“二线制要检查漏电与压降”电子式二线传感器用同一回路供电和传递状态。关闭时仍可能有漏电,导通时也保留内部压降,不能等同于理想干接点。
若使用电阻负载作简化模型:
关闭时的负载电压必须低到足以让接收端可靠复位;导通时又需要足够电压和电流让负载可靠动作。还要满足传感器的最小/最大负载电流。PLC 输入不一定是纯电阻,应使用模块的 ON/OFF 规格核对,而不是仅测一次空载电压。OMRON:二线传感器的漏电流和负载复位
第 6 图的 90~250 VAC 只是原图所标范围,不是全部交流二线传感器的通用额定值。交流型号、直流型号、带极性与无极性型号不能互换;这里的示意不提供市电设备安装步骤。
图形不能单独确定感应原理
跳转到“图形不能单独确定感应原理”原文把外形菱形直接称为传感器本体、内部图形称为线圈。图中的标识不足以确认具体型号和感应元件。接近检测可能采用电感、电容、磁场等不同原理;输出符号也可能是功能示意。判断检测什么材料、感应距离以及是否需要磁环,应回到产品手册。OMRON:接近传感器概述
气缸磁环检测的一个具体例子见 D-M9B 磁性开关。
来源:CSDN 原文,首次发布于 2025-09-04。