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方形电容式接近开关 |
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当物体接近传感器的有效表面时,它就进入了电极表面前面的电场,并引起耦合电容发生改变。振荡器开始发生振荡,振荡幅度由一个评价电路记录下来并被转换为一个开关命令。
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。
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。
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。
精度是传感器的重要功能目标,它与整个测量系统的测量精度有关。一般来说,传感器的精度越高,价格越高,因此只需满意整个测量系统的精度要求,就不择的传感器。假设测量意图是定性分析,请选择可重复性高而不是一定的测量传感器。
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