接近传感器是一种能够代替接触式检测方式,以非接触方式检测对象并转换为电气信号的传感器。凌研电子科技的接近传感器涵盖了感应型、静电容量型、磁力式等多种类型。它的特点十分,非接触检测的方式避免了对检测对象的磨损和损伤,无论是在精密的电子设备制造还是在工业生产中,都能确保检测对象的完整性。而且,其无接点输出(磁力式除外)的特性,延长了传感器的使用寿命,采用半导体输出更是不影响接点寿命,为长期稳定运行提供了保障。静电容量型接近传感器对检测体与传感器间的静电容量变化进行检测,可检测多种物体。电容型接近传感器
感应型、静电容量型和磁力式接近传感器工作原理
感应型:通过外部磁场使导体表面产生涡电流,检测其引起的磁性损耗,检测线圈产生交流磁场,检测金属体产生的涡电流引起的阻抗变化,还有铝检测传感器和全金属传感器等方式。
静电容量型:检测检测体与传感器间静电容量变化,容量与检测体大小和距离有关,可检测金属、树脂、水等物体。
磁力式:用磁石使开关导片动作,引导开关置于 ON 时打开。
分类依据:按检测方式可分为感应型、静电容量型、磁力式,各类型检测对象物、电气杂音、CE 标签处理、电源规格、消耗电流、检测距离、周围环境、物理性振动冲击、组装等方面存在差异。 接触传感器选型:凌研电子科技的接近传感器采用了高精度的检测技术,能够准确地识别货物的位置和状态。
为了防止电力线、动力线在通过接近传感器导线附近时引起的误动作和破损,请进行单独的金属配管(直流型也相同)。这样可以有效地隔离干扰信号,提高传感器的稳定性和可靠性。与传感器控制器 S3D2 的连接示例中,直流 2 线型使用 S3D2 时,通过 D 的入切开可检测动作的反应。与继电器负载的连接时,直流 2 线式中有 3V 残留电压,请确认继电器的动作电压后再使用,但 E2E - XD - M1J - T 的残留电压为 5V。在连接过程中,需要根据传感器和控制器的型号,正确配置电路,以确保系统的正常运行。直流 3 线型通过 SBD2 的号入切执开关可检测动作的反应。在使用直流 3 线型传感器时,需要了解其工作原理和连接方式,以充分发挥其性能。关于耐水性,接近传感器应避免在水中、降雨中及室外使用,因为这些环境可能会导致传感器的损坏或性能下降。如果必须在这些环境中使用,应采取相应的防护措施,例如安装防水外壳等。
在接近开关的检测面附近存在检测物体以外的金属物体时,会对检测性能产生影响,可能出现表面的动作距离变大、温度特性变差、复位不良等现象。详细内容请参见各机型的「请正确使用」中的周围金属的影响表。同时,表中所列各值系使用附于各机型的螺母时的数值,当螺母的材料发生变化时,周围金属的影响也会发生变化。因此,在安装和使用接近传感器时,需要注意周围金属物体的位置和材料,以减少对传感器性能的影响。在直流电源中使用接近传感器时,请务必使用绝缘变压器,请勿使用自动变压器(单卷变压器),以确保电源的稳定性和安全性。使用交流 2 线式 / 直流 2 线式时,需要考虑浪涌保护和消耗(漏电)电流的影响。使用接近传感器附近会产生大浪涌的装置(电机、电焊机等)时,虽然接近传感器中内置了浪涌吸收器,但仍建议将浪涌吸收器插入发生源内,以更好地保护传感器和其他设备。使用交流 2 线式 / 直流 2 线式时需考虑浪涌保护和消耗(漏电)电流的影响及对策。
非接触式检测接近传感器比较大的特点就是不需要与被检测物体直接接触。这避免了因为接触而产生的磨损、损坏,同时也不会对物体的表面造成损伤。例如在检测精密电子元件时,非接触式检测方式可以防止元件被刮伤。高精度检测能够精确地检测物体是否接近以及接近的程度。一些高精度的接近传感器可以检测到微米级别的距离变化。在半导体制造等高精度加工领域,接近传感器可以保证加工过程的准确性。快速响应接近传感器的响应速度很快,能够在极短的时间内检测到物体的接近并输出信号。这使得它们可以用于高速自动化生产线等对响应时间要求苛刻的场合,例如在高速包装机中,快速响应的接近传感器可以及时检测包装材料的位置,确保包装的准确性。导线延长时,放大器内置型的标准导线长度在 200m 以内,放大器分离型需参见各自注意事项。电容接近觉传感器
凌研电子科技的接近传感器具有良好的温度适应性。电容型接近传感器
接近传感器在使用过程中有一些共通注意事项,各商品的具体注意事项可以参见各商品的「请正确使用」说明。需要特别强调的是,接近传感器不能作为冲压的安全装置或其他人体保护用安全装置使用,因为本产品与安全性无关,主要用于工件和作业者的检测用途。在使用接近传感器时,用户应该明确其功能和适用范围,以确保安全可靠地使用。磁性金属(铁、镍等)的厚度对接近传感器的检测性能也有影响,厚度请大于 1mm。厚度小于 0.01mm 的箔,可以得到与磁性体同等的检测距离。此外,对蒸膜等极薄材料及无导电性物体,接近传感器无法检测。检测物体电镀后,检测距离会发生变化,具体可参考电镀的影响(参考例)表格。在实际应用中,需要根据检测物体的具体情况,合理选择接近传感器的型号和参数,以确保检测的准确性和可靠性。电容型接近传感器
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