上期小編為大家介紹了接近傳感器的工作原理和技術(shù)優(yōu)勢,這期小編來跟大家聊聊接近傳感器的分類。
接近傳感器的分類
一、接近傳感器按工作原理分:
高頻振蕩型、電容型、感應(yīng)電橋型、永久磁鐵型和霍耳效應(yīng)型等。
二、按操作原理可分為三類:
利用電磁感應(yīng)的高頻振蕩型,使用磁鐵的磁力型和利用電容變化的電容型。
三、按檢測方法分:
通用型:主要檢測黑色金屬(鐵)
所有金屬型:在相同的檢測距離內(nèi),檢測任何金屬。
有色金屬型:主要檢測鋁一類的有色金屬
四、根據(jù)結(jié)構(gòu)類型分:
1、兩線制接近傳感器:
兩線制接近傳感器安裝簡單,接線方便;應(yīng)用比較廣泛,但卻有殘余電壓和漏電流大的缺點。
2、直流三線式:
直流三線式接近傳感器的輸出型有NPN和PNP兩種,70年代日本產(chǎn)品絕大多數(shù)是NPN輸出,西歐各國NPN、PNP兩種輸出型都有。PNP輸出接近傳感器一般應(yīng)用在PLC或計算機(jī)作為控制指令較多,NPN輸出接近傳感器用于控制直流繼電器較多,在實際應(yīng)用中要根據(jù)控制電路的特性選擇其輸出形式。
不同類型接近傳感器的工作原理
電容式接近傳感器的工作原理:電容式接近傳感器由高頻振蕩器和放大器等組成,由傳感器的檢測面與大地間構(gòu)成一個電容器,參與振蕩回路工作,起始處于振蕩狀態(tài)。當(dāng)物體接近傳感器檢測面時,回路的電容量發(fā)生變化,使高頻振蕩器振蕩。振蕩與停振這二種狀態(tài)轉(zhuǎn)換為電信號經(jīng)放大器轉(zhuǎn)化成二進(jìn)制的開關(guān)信號。
電感式接近傳感器的工作原理:電感式接近傳感器由高頻振蕩、檢波、放大、觸發(fā)及輸出電路等組成。振蕩器在傳感器檢測面產(chǎn)生一個交變電磁場,當(dāng)金屬物體接近傳感器檢測面時,金屬中產(chǎn)生的渦流吸收了振蕩器的能量,使振蕩減弱以至停振。振蕩器的振蕩及停振這二種狀態(tài),轉(zhuǎn)換為電信號通過整形放大轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制的開關(guān)信號,經(jīng)功率放大后輸出。
高頻振蕩型接近傳感器的工作原理:由LC高頻振蕩器和放大處理器電路組成,當(dāng)金屬物體接近振蕩感應(yīng)頭時會產(chǎn)生渦流,使接近傳感器振蕩能力衰減,內(nèi)部電路的參數(shù)發(fā)生變化,由此識別出有無金屬物體接近,進(jìn)而控制開關(guān)的通或斷。
所有金屬型傳感器的工作原理:所有金屬型傳感器基本上屬于高頻振蕩型。和普通型一樣,它也有一個振蕩電路,電路中因感應(yīng)電流在目標(biāo)物內(nèi)流動引起的能量損失影響到振蕩頻率。目標(biāo)物接近傳感器時,不論目標(biāo)物金屬種類如何,振蕩頻率都會提高。傳感器檢測到這個變化并輸出檢測信號。
有色金屬型傳感器的工作原理:有色金屬傳感器基本上屬于高頻振蕩型。它有一個振蕩電路,電路中因感應(yīng)電流在目標(biāo)物內(nèi)流動引起的能量損失影響到振蕩頻率的變化。當(dāng)鋁或銅之類的有色金屬目標(biāo)物接近傳感器時,振蕩頻率增高;當(dāng)鐵一類的黑色金屬目標(biāo)物接近傳感器時,振蕩頻率降低。如果振蕩頻率高于參考頻率,傳感器輸出信號。
通用型接近傳感器的工作原理:振蕩電路中的線圈L產(chǎn)生一個高頻磁場。當(dāng)目標(biāo)物接近磁場時,由于電磁感應(yīng)在目標(biāo)物中產(chǎn)生一個感應(yīng)電流(渦電流)。隨著目標(biāo)物接近傳感器,感應(yīng)電流增強(qiáng),引起振蕩電路中的負(fù)載加大。然后,振蕩減弱直至停止。傳感器利用振幅檢測電路檢測到振蕩狀態(tài)的變化,并輸出檢測信號。
好了,今天給大家的分享就到這里。感謝您對嘉準(zhǔn)科技的關(guān)注,您的關(guān)注和支持是我們前進(jìn)的動力!如需幫助,您可撥打熱線13873189730(劉經(jīng)理)!我們將會安排專業(yè)工程師為您服務(wù)!
400-0731-388(中國內(nèi)地)
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多
查看更多