自動生産ラインを想像してみてください 高速ロボット腕が 様々な組成の材料を精密に処理します異なるセンサーが静かに正確な位置と状態情報を提供しますこれらのうち,インダクティブ・キャパシティブ・センサは,非接触検出の重要な部品として機能し,産業自動化とスマート製造において重要な役割を果たしています.この2つのセンサーを区別するのはこの記事では,それらの作業原理,特性,および,その使用方法について詳細に分析します.最適な選択を導くためのアプリケーション.
誘導式センサーや電容式センサーについて具体的に調べる前に,より広いカテゴリである近距離スイッチや近距離センサーを理解することが重要です.この装置は,物理的な接触なしに標的物体を検出します.センサーの検出範囲に入ると,信号強度,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,周波数,または他の特徴が切り替え動作を誘発する.
従来の接触センサーと比較して,接触式近距離スイッチは重要な利点があります.
誘導近距離スイッチは,標的形状や色によって影響を受けずに,金属検出のために特別に設計されています.彼らはコスト効率性と高い信頼性を提供します.このセンサーは 誘導力の変化に基づいて動作します磁気振動回路をコイルで構成する.金属が接近すると,コイルのインピーダンスを変化させ,回路の振動幅または周波数を変化させる.センサーはこれらの変化を検出し,金属の存在を決定します.
感電感受器は電磁感受を使用する.センサーヘッドのコイルは,電気がかかると交流磁場を生成する.近く に いる 金属 の 物体 は 渦 の 流れ を 生み出し,コイル の フィールド に 影響 する内部回路はこれらの変化をスイッチ信号に変換する.
金属検出器に類似して,これらのセンサーは反射波ではなく誘導の変化によって金属を識別します.主要な利点は,プラスチック,ゴム,石でも表面汚染物や光にさらされることで誤ったトリガーを防ぐことは,厳しい環境での信頼性の高い動作にとって極めて重要です.
一般的なインダクティブセンサーには,M12コネクタと8mm検出範囲の円筒形M18ホイスがあります.典型的なモデルには以下が含まれます:
検出距離に影響する金属伝導性の変動を減少因子は説明する.例えば,アルミニウムまたは銅は,鉄金属と比較して有効範囲を大幅に短縮することができる.選択は目標材料を考慮し,正確な性能のために製造者の減量因子表を参照する必要があります..
産業用には以下の種類があります.
高衛生環境:清掃剤のバルブ制御のような食品・飲料産業のアプリケーションは,IP69K評価センサー (PFMシリーズなど) を要求する.
材料の配置:精密なコンベアーの配置には,信頼性の高い検出が必要である (例えば,2mm範囲のAE1/AP-3A).
漁具の監視変速器歯検知によるトランスミッション同期 (例えば,AK1/AP-1H).
厳しい環境ステンレス鋼センサー (例えば,FMK6/BP-3H) は,IP67-69K等級で腐食性/化学的暴露に耐える.
感应センサーとは異なり,容量型変数は,液体,固体,粉末を含む金属と非金属の両方を検出する.接近する物体が電極板間の電解常数を変化させる場合信号を切り替える
容量センサーは,物体が電荷貯蔵容量の測定値である介電常数を変化させる活性場を作り出す.異なる材料は,内部回路によって検出される異なる容量変化を生成します.
主要用途は以下の通りである.
使用可能な構成:
液体レベル制御:外部タンクモニタリング (C18P/BP-1E 8mmの範囲)
飲料の詰め物:瓶の含有量確認 (C18P/BP-2E,12mm範囲)
非金属数:ガラス,紙,またはプラスチック品の検出 (例えば,包装用のC30P/BP-2E).
両方のセンサータイプは以下を提示します.
選択 する とき に,以下 の 点 を 考慮 し て ください.
インダクティブ・センサーと電容センサーは 産業自動化において 重要な役割を担っています インダクティブ・モデルは 精度と信頼性をもって 金属検出に優れています容量型型は液体および非金属用途の材料の多用性を提供しますその原則と特徴を理解することで,効率を向上させ,コストを削減し,システムの安定性を確保する最適な選択が可能になります.
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