- 選擇合適的接近傳感器
- 來源:賽斯維傳感器網 發表于 2022/8/8
電感
電容
磁性
超聲波
光電
只能用于金屬部件
相對有限的范圍:80毫米,根據合金的性質而變化
低成本 : 是光電感應器價格的一半
堅固耐用,能抵抗惡劣環境,對撞擊、振動、灰塵等不敏感
較高的開關頻率(幾個kHz),即使在旋轉中也可以檢測高速通過的部件。
不含易磨損的運動部件
低范圍:小于60 mm
比電感傳感器價格高一些
用于所有不同材料制成的各種零件
可以通過非金屬墻探測物體
對潮濕和濃蒸氣敏感
廣泛用于液位檢測(即通過塑料瓶)和短距離內的透明材料檢測
無機械磨損,獨立使用壽命長
適應工業環境(污染大氣)
高流通量
用于已磁化或包含磁鐵的部件
低成本
可以通過非鐵磁壁進行檢測
對振動和污垢不敏感
無磨損
可以考慮被測物體與電路之間的電流隔離。
檢測所有類型的部件(粉末,金屬,固體,液體,半透明玻璃,塑料,紙板,木材等)
數米范圍(15米)
對環境的敏感度很低
受空氣中聲音傳播的速度限制響應時間
成本相對較高(200-1000)。
對氣流和溫度敏感(-10°C至50°C)
無法檢測吸聲材料(棉毛、泡沫等)
穿透光束:發射器和接收器是分開的。
逆向反射:發出的光被反射鏡反射回去
直接反射:光直接從物體上反射
光電接近傳感器雖然對環境污染敏感,但具有明顯的優勢:
探測所有類型的零件(包括透明材料)
在探測距離方面有效的是:它們可以探測到200米以外的物體
接近傳感器,也稱為探測器,無需觸摸物體就可以探測到附近的物體。 以下類型的技術主要用于檢測需要探測對象是否存在:
如何選擇接近傳感器?
選擇接近傳感器時,清楚以下問題會很有幫助:
被檢測物體的性質是什么:固體,液體,顆粒,金屬等?
傳感器和物體之間的距離是多少?
被檢測物體的形狀是什么?
為什么選擇電感接近傳感器?
電感接近傳感器 的銷量較多。 它們帶有一個產生電磁場的振蕩電路。 任何接近它的金屬部分都會被探測到,因為它是感應電流的源頭,然后減少探測器感應到的振蕩。
電感傳感器的主要特點是:
可以用于哪些領域?
電感傳感器存在于機床、紡織工業、汽車工業、裝配線等機械中。它們用于在惡劣環境中檢測金屬零件,并在需要檢查快速移動的零件時檢測金屬部件。
為什么選擇電容接近傳感器?
電容接近傳感器的 工作原理與電感傳感器相似。 位于傳感器主側的電容器會產生電磁場。 附近的部分會改變振蕩的強度和頻率。 與電感傳感器不同,電容傳感器不僅可以檢測金屬零件,還可以檢測各種形狀和材料(固體、液體、粘性、粉末狀等)的零件。
電容傳感器的主要特點是:
可以用于哪些領域?
電容傳感器應用于包裝生產線、包裝設備以及通過塑料或玻璃墻測量填充水平。
為什么選擇磁性接近傳感器?
這種傳感器也被稱為霍爾效應傳感器,其工作原理與電感式傳感器類似。 磁性接近傳感器另外還包括一個玻璃和金屬刀片,當在磁體的存在下非常快速地磁化,并且在沒有磁體存在時快速消磁。 鑒于其相對較小的尺寸,因此磁探測器具有較大的范圍。 要檢測的部件包含一塊磁鐵或被磁化。
磁性傳感器的主要特點是:
為什么選擇超聲波接近傳感器?
超聲波接近傳感器的工作原理基于高頻超聲波(大約200 kHz)的發射和接收。 波的返回能夠檢測到某個部件的存在,并測量其與傳感器的距離(通過測量波返回所需的時間)。 超聲波傳感器可以使用發射或反射的超聲波。
超聲波傳感器的主要特點是:
可以用于哪些領域?
這種傳感器是為非常特殊的應用而設計的:在惡劣的環境中進行遠距離探測,探測透明或高反射物體等。
例如,可以在傳送帶上用超聲波傳感器來檢測瓶子或包裝。 它們還可用于檢測液體(在小瓶中)或顆粒(在漏斗中)的水平。
為什么選擇光電接近傳感器?
這種檢測器占有很大的市場份額。 它基于光學原理。 當光束減少或被穿過光束的物體打斷時,它可以檢測物體。 根據穿過光束的物體和探測距離,有不同的配置:
可以用于哪些領域?
光電傳感器用于紡織、機器人、電梯和一般建筑行業的零件檢測。 也可以應用于處理和運輸領域, 以及需要檢測人、車輛或動物的應用領域。
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