接近传感器被广泛用于各种自动化生产线|接近传感器的分类和技术优势( 二 )


接近传感器被广泛用于各种自动化生产线|接近传感器的分类和技术优势
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电感式接近传感器的工作原理:电感式接近传感器由高频振荡、检波、放大、触发及输出电路等组成 。 振荡器在传感器检测面产生一个交变电磁场 , 当金属物体接近传感器检测面时 , 金属中产生的涡流吸收了振荡器的能量 , 使振荡减弱以至停振 。 振荡器的振荡及停振这二种状态 , 转换为电信号通过整形放大转换成二进制的开关信号 , 经功率放大后输出 。
接近传感器被广泛用于各种自动化生产线|接近传感器的分类和技术优势
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高频振荡型接近传感器的工作原理:由LC高频振荡器和放大处理器电路组成 , 当金属物体接近振荡感应头时会产生涡流 , 使接近传感器振荡能力衰减 , 内部电路的参数发生变化 , 由此识别出有无金属物体接近 , 进而控制开关的通或断 。
接近传感器被广泛用于各种自动化生产线|接近传感器的分类和技术优势
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所有金属型传感器的工作原理:所有金属型传感器基本上属于高频振荡型 。 和普通型一样 , 它也有一个振荡电路 , 电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率 。 目标物接近传感器时 , 不论目标物金属种类如何 , 振荡频率都会提高 。 传感器检测到这个变化并输出检测信号 。
有色金属型传感器的工作原理:有色金属传感器基本上属于高频振荡型 。 它有一个振荡电路 , 电路中因感应电流在目标物内流动引起的能量损失影响到振荡频率的变化 。 当铝或铜之类的有色金属目标物接近传感器时 , 振荡频率增高;当铁一类的黑色金属目标物接近传感器时 , 振荡频率降低 。 如果振荡频率高于参考频率 , 传感器输出信号 。
通用型接近传感器的工作原理:振荡电路中的线圈L产生一个高频磁场 。 当目标物接近磁场时 , 由于电磁感应在目标物中产生一个感应电流(涡电流) 。 随着目标物接近传感器 , 感应电流增强 , 引起振荡电路中的负载加大 。 然后 , 振荡减弱直至停止 。 传感器利用振幅检测电路检测到振荡状态的变化 , 并输出检测信号 。 接近传感器的选型和检测
接近传感器的选型:
对于不同的材质的检测体和不同的检测距离 , 应选用不同类型的接近传感器 , 以使其在系统中具有高的性能价格比 , 为此在选型中应遵循以下原则:
1.当检测体为金属材料时:应选用高频振荡型接近传感器 , 该类型接近传感器对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏 。 对铝、黄铜和不锈钢类检测体 , 其检测灵敏度就低 。
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2.当检测体为非金属材料时:应选用电容型接近传感器 , 如木材、纸张、塑料、玻璃和水等 。
3.金属体和非金属要进行远距离检测和控制时:应选用光电型接近传感器或超声波型接近传感器 。
4.当检测体金属但灵敏度要求不高时:可选用价格低廉的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器 。
接近传感器选型的要素:
①检测类型:放大器内藏型、放大器分离型;
②外形:圆形、方形、凹槽型;
③检测距离:以mm为单位;
④检测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等;
⑤工作电源:直流、交流、交直流通用;
⑥输出形态:常开(NO)、常闭(NC);
⑦输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP);
⑧屏蔽、非屏蔽;
⑨导线引出型、接插件式、接插件中继式;
⑩应答频率:一秒钟能检测几个物体