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电容式接近开关(电容式接近开关的参数)

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电容式接近开关和电感式接近开关的区别

电容式接近开关和电感式接近开关的区别是什么检测材质不同(1)电容式接近开关是对任何介质都检测,电容式接近开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。

首先原理就不同 电感式接近开关是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。

电容式接近开关是以电压感应的方式,而电感式接近开关是以磁场感应的方式来识别的。电容的灵敏度高,电感的抗干扰性能好。

不能直接互换,因为电感式接近开关是靠电磁感应,来关闭或者是打开。而电容式接近开关是接触靠近电容量大小产生的推动电流来打开或者是关闭接近开关。

电容式接近开关原理

1、电感式接近开关工作原理 电感式传感器由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。

2、电容式接近开关原理:电容式接近开关属于一种具有开关量输出的位置传感器,测量头是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。

3、电容式接近开关:电容式传感器的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。电源接通时,RC振荡器不振荡,当一目标朝着传感器感应面靠近时,电容容量增加,振荡器开始振荡。

4、接近开关的原理和使用方法如下:接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触操作的位置开关,当物体移动接近开关感应面到动作距离即可使开关动作,从而驱动负载,负载可以是中间继电器或者PLC输入点。接近开关的分类主要有三大类:电感式接近开关、电容式接近开关、磁感式接近开关。

电容式接近开关的应用

1、电容式接近开关可以应用在以下方面:在气体、油污、粉尘环境下对物体的检测,不受检测环境和检测物体的影响;控制开关的接通和关断,如控制电路变换运行方向、触发各种报警装置等;液面的检测控制;对运行物体的计数和速度控制;对粉粒物质的料位检测;断线检测,确定作用距离;塑料和玻璃检测。

2、电容式接近开关不仅能检测金属,而且也能对非金属物质如塑料、玻璃、水、油等物质进行相应的检测。在检测非金属物体时,相应的检测距离因受检测体的导电率、介电常数、体积吸水率等参数影响、相应的检测距离有所不同,对接地的金属导体有最大的检测距离。

3、这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。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。电容式接近开关这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。

简述电容式接近开关的工作原理。

电感式接近开关工作原理 电感式传感器由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。

电容式接近开关原理:电容式接近开关属于一种具有开关量输出的位置传感器,测量头是构成电容器的一个极板,而另一个极板是物体的本身,当物体移向接近开关时,物体和接近开关的介电常数发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通和关断。

介电常数改变。电容量由电极面积、电极距离、电极间物质的介电常数决定。柱形电容传感器由两个面积和距离固定的电极构成,周边环境的介电常数变化会影响电容量,不同物体的介电常数是不同的,靠近传感器时会影响电容量。

电容式接近开关:电容式传感器的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。电源接通时,RC振荡器不振荡,当一目标朝着传感器感应面靠近时,电容容量增加,振荡器开始振荡。

当有导体或其他介质接近感应头时,电容量增大而使振荡器停止振荡,经过整形放大器输出电信号。电容式接近开关可以检查金属、非金属和液体。磁感式接近开关。磁感式接近开关主要是指霍尔接近开关,其工作原理是霍尔效应,当磁性物体接近霍尔开关时,霍尔接近开关的状态改变,比如从“开”变为“关”。