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聊聊电感式、电容式接近开关的区别,该如何选择?都有哪些常见应用?
传感器,电容式,电容聊聊电感式、电容式接近开关的区别,该如何选择?都有哪些常见应用?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
聊聊电感式、电容式接近开关的区别,该如何选择?都有哪些常见应用?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
电感式和电容式接近传感器的区别
下面,我将说明电容式和电感式接近传感器之间的区别。我将研究电感式接近传感器的工作原理,电容式接近传感器的工作原理,并比较这两种类型的接近传感器。
电感式接近传感器的工作原理
感应式接近传感器,(无部件)
电感式接近传感器可能是工业自动化中最常见的接近开关类型。这些传感器产生电磁场以检测其目标。当传感器前面没有目标时,该场最强。
当目标经过传感器前方时,电磁场中会形成涡流,从而降低在传感器处测得的磁场幅度。
感应式接近传感器(有部件)
感应式接近开关的应用
由于感应式感应器使用电磁,因此它们只能检测金属物体。一些电感式接近开关很难检测有色金属。有色金属是不含铁的金属。如果要检测金属物体,则市场上有多种感应式传感器。根据目标的铁含量,您可以找到适合以下任何应用的感应传感器:
感应式接近传感器1,主要响应于黑色金属(例如钢和铁)感应式接近传感器2,主要对有色金属(例如铝)起反应另外,感应式接近传感器3对各种金属的反应均等由于感应式代理只能感应金属物体,因此它们在某些应用中具有一些优势:
感应式代理可以通过塑料(或其他非金属)容器检测金属物体由于感应式接近传感器仅能感应金属,因此可以容忍近端灰尘堆积感应式代理可以带有常开或常闭输出,也可以带有模拟传感器。您可以将传感器的输出连接到PLC,机器人或其他控制器以检测机器运动。
电容式接近传感器的工作原理
电容式接近传感器是工业自动化中常用的另一种接近开关。在上一节中将此电容式代理的图片与电感式代理进行比较。请注意,仅通过查看它们就无法分辨哪个传感器是电感性或电容性的。
您在上方看到了感应感应器会产生电磁场。另一方面,电容式代理会产生静电场。电容式感应器在电容式感应器的表面后面容纳一个电容板。该板在接近感应器的前面产生静电场。没有目标物的情况下,感应感应场最高,而当没有目标物时,电容式传感器会检测到非常低的电容。
电容式接近开关,不存在任何部件
当目标经过电容式感应器的前面时,目标用作第二个电容板。由于这个原因,目标的存在增加了由代理测量的电容。当达到一定的电容阈值时,传感器的输出状态将改变。
电容式接近传感器由目标“制造”
与电感式传感器不同,许多电容式传感器都是可调的。这使您可以设置代理的灵敏度以确保准确检测。灵敏度可调,电容式代理可以轻松应对。在某些情况下,可调电容式感应器可以区分材料厚度。他们甚至可以检测容器内部的液体。
电容式接近开关的应用
呈现给电容式感应器的几乎所有材料都会增加传感器测量的电容。因此,电容式代理可以检测金属目标和非金属目标。电容式接近传感器非常适合的一些应用包括:
非金属材料的感测。这可能包括塑料,玻璃,液体,生物物质等检测一定数量或厚度的材料从容器外部检测液体像电感式传感器一样,电容式传感器输出可以是NO,NC或模拟。
电容式和电感式接近开关之间的区别
电感式和电容式接近传感器的主要区别在于传感方法:
电感式传感器使用线圈产生电磁场在没有目标的情况下,磁场处于最强的振幅当存在目标时,电磁场会减弱。这种减弱是由目标中感应的涡流引起的电容传感器使用电容板来产生静电场在没有目标的情况下,磁场处于最低电容当存在目标时,目标充当第二电容板。存在目标时,传感器将测量更高的电容电容式和电感式接近传感器特性汇总
为了快速参考,以上所有内容汇总在一个地方:
感应式传感器 电容式传感器感
应领原理 电磁 静电的
检测材料 金属制品 几乎任何
(普通)可调吗? 没有 是
抗干扰? 是 没有
通过材料感知? 金属到非金属 许多
通过非金属液位检测? 没有 是
回答于 2019-09-11 08:43:50
电感式接近开关工作原理。大体分为感应部分〈线圈)震荡。放大整形。相位或幅度检测。输出控制电路等。工作原理是,工控应用一般是。铁磁性物体接近感应震荡线圈使振荡幅度变低,幅度检测电路给输出控制电路一个开关伩号完成开关量的变化。如各种接近开关。还有一种是不常用的类型。是非铁磁性物体接近的检测。当非磁铁性物体接进感应线圈时。震荡频率会发生变化。这时用相位检测电路。检测到变化转换成开关信号输出。如石油探测,用的就是无磁钻挺感应原理。
电容和电感式还是有区别的。电路形式也有多种。一般是振荡电路。放大整形,检测,输出等。当有物体(包裹磁性和非磁性)接近电容感应开关时,这时电容的容量会发生变化,就改变了振荡频率。检测电路检测到并输出开关量。当然还有多种形式的电路,如手机屏,又不一样。由于幅度有限在此不在一一讲解
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