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。传感器具有良好的灵敏度和分辨率。光学接近传感器
凌研电子科技接近传感器的响应时间是标准检测物体进入(离开)动作区域,传感器输出变为 ON(OFF)的时间,凌研电子科技的接近传感器具有快速的响应时间,能够及时准确地捕捉到检测物体的变化。响应频率是反复接近标准检测物体时每秒检测输出次数,高响应频率使得传感器在高速运行的生产线上也能准确检测。屏蔽与非屏蔽类型也是凌研电子科技接近传感器的重要特点之一,屏蔽型磁通集中前部,侧面金属覆盖,可埋入金属安装,适用于一些对干扰敏感的环境;非屏蔽型磁通发生在前部,侧面未覆盖,具有更的检测范围,但易受周围金属影响,用户可以根据实际需求进行选择。输出形态包括 NPN/PNP 晶体管输出、无极性无接点输出,还有 NO(正常开)型、NC(正常关闭)型、NO/NC 切换型,丰富的输出形态为用户提供了更多的连接和控制方式选择。
接近传感器的术语包括标准检测物体、检测距离、设定距离、差动、响应时间、响应频率、屏蔽和非屏蔽等。标准检测物体是测定基本性能的检测物体,其材料、形状、尺寸等都有明确的规定。检测距离是用指定的方法移动标准检测物体,由基准位置(基准面)测出的至动作(复位)为止的距离。设定距离则是包括温度、电压的影响在内,可稳定使用的检测面与(标准)检测物体通过位置间为止的间隔,通常是(额定)检测距离的约 70~80%。差动是指标准检测物体与传感器的距离中,传感器「动作」时与「复位」时之间的距离差。响应时间包括 t1 和 t2,t1 是标准检测物体进入传感器的动作区域,传感器从处于「动作」状态到输出为 ON 的时间;t2 是标准检测物体离开传感器的动作区域,传感器的输出至 OFF 的时间。响应频率是反复接近标准检测物体时,每秒钟检测随之产生的输出的次数。屏蔽型号的磁通集中在传感器的前部,检测线圈的侧面用金属覆盖,可埋入金属中;非屏蔽型号的磁通发生在传感器的前部,检测线圈的侧面未被金属覆盖,易受周围金属的影响,因此在选择安装场所时需要特别注意。
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。响应时间包括标准检测物体进入传感器动作区域。
即使接近传感器 OFF 时,也会因电路的运行而有少量的电流泄漏,这可能会导致负载内残留少量电流(负载残留电压),从而引起负载的复位不良现象。在使用前,请确认该电压小于负载的复位电压(漏电流小于负载的复位电流),以确保负载的正常工作。为了解决这个问题,可以采取一些对策,例如对于交流 2 线式,连接分泄电阻,将负载中流动的漏电旁路分流,使负载中流动的电流降至复位电流以下;对于直流 2 线式,连接分泄电阻时,将负载中流动的漏电流旁路分流,使负载中流动的电流为漏电流 × 负载的输入阻抗<复位电压。感应型接近传感器通过检测导体表面涡电流引起的磁性损耗来工作,一般检测金属等导体。dislab传感器
为保证接近传感器的可靠性和长寿命,应避免在规定外的温度和室外条件下使用。光学接近传感器
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。光学接近传感器
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