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。
电容式液位传感器是由一组同轴安装在一起的铝合金管组成,它们相对于汽车正常行驶状态而言垂直于燃油油面安装在油箱内,两个内外管相当于电容器的极板需要保持一定的间隙可以通过燃油液面的位置变化测量剩余油量。这种液位传感器具有高阻抗、小功率、动态范围大、响应速度快、零漂小、结构简单、适应性强等优点。
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。
在电容式接近传感器实际工作过程中,当检测物体逐渐靠近传感器表面的过程中,金属电极的静电场改变并带动高频振荡器的电容变化。随着物体逐渐靠近,振荡器的振动幅度也会越来越大,当其振动幅度达到一定的临界点时,就会触发电容式传感器的检测状态。当物体逐渐远离传感器时,传感器的检测状态又会随着高频振荡器振动幅度的降低而解除。
一般来说,在传感器的线性规划内,灵敏度越高越好,便于信号处理,但不能忽略一件事。传感器的高灵敏度意味着与测量无关的噪声也简单混入,这会影响测量精度,因此,在选择传感器时较好选择较高的信噪比,以较大程度地减小噪声与外界无关的烦扰信号。别的,传感器的灵敏度是定向的。假设方向性很高,并且测量的是单个矢量,则较好选择在其他方向上灵敏度较低的传感器;假设测量的是多维矢量,则较好选择穿插灵敏度低的传感器。
稳定性是指传感器在一段时间后坚持其功能不变的能力。除了传感器本身的结构外,影响传感器稳定性的因素也地影响了传感器的运用环境。因此,您应该在选择模型之前研究其功能。运用环境,然后依据具体环境进行选择,或采纳某些措施以减少对环境的影响。