电容式接近开关主的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。在测量时,有物体接近时,会导致电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,电路状态变化,由此来控制电路的通和断,因此,电容式接近开关能够检测除控制以外的任意节电材料。
电容式接近开关具有可调节的传感距离,非常适用于其他传感技术难以发挥作用的应用场景。除了标准金属目标外,电容式传感器还可检测非金属固体和液体。它们甚至可透过某些其他材料对一些目标进行检测,对于无法使用其他技术的应用,堪称理想之选。
电容的变化来自于感应物体的体积大小和距离长短。电容式接近传感器的结构比较复杂,的核心零部件包括内部高频振荡器和两个未缠绕电容器的同心金属电极组成的感应表面。
电容式接近传感器又有着哪些优缺点呢?优点其实很明显,像可以实现非接触式检测、能够对非金属材料实现检测、检测范围的同时还能保持检测精度等等。此外,电容式式接近传感器内部还装有一个电位器,用户在使用时可随时调整传感器的灵敏度,以便传感器的拥有更长的使用寿命。
在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。因为这两种接近开关对环境的要求条件较低。
当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。
若所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。
若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格低。
线性规划是指输出与输入成比例的规划。传感器的线性规划越宽,规划越大,并且在必定程度上也可以确保测量精度。选择传感器时,在承认传感器类型之后首要承认传感器的规划。是否满意要求,但实际上没有传感器可以确保一定线性。当要求测量精度相对较低时,具有较小非线性过失的传感器可以在必定规划内近似为线性。