เซ็นเซอร์อุปนัยแบบคาปาซิทีฟ

เซ็นเซอร์อุปนัยแบบคาปาซิทีฟ
รายละเอียด:
1. ตามหลักการตัวเก็บประจุ เซ็นเซอร์สามารถตรวจจับได้อย่างน่าเชื่อถือไม่เพียงแต่โลหะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัสดุเกือบทั้งหมด รวมถึงพลาสติก ไม้ แก้ว ของเหลว ผง และวัสดุที่เป็นเม็ด คุณลักษณะนี้ทำให้ช่วงการใช้งานของมันเกินกว่าเซ็นเซอร์วงแหวนแบบเหนี่ยวนำซึ่งสามารถตรวจจับได้เฉพาะโลหะเท่านั้น

2. โครงสร้างรูปทรงวงแหวน-ช่วยให้วัสดุที่ตรวจพบสามารถผ่านส่วนที่กลวงได้โดยตรงโดยไม่หยุดชะงัก วิธีการตรวจจับต่อเนื่องแบบไม่ทำลาย-นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตต่อเนื่อง (เช่น การนับเม็ดยาและแคปซูล และการตรวจสอบการผลิตลวด) เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการผลิตและการตรวจจับพร้อมกัน

3. เมื่อใช้วิธีการตรวจจับแบบไม่สัมผัส-โดยสิ้นเชิง จะไม่มีการสัมผัสทางกายภาพกับวัสดุที่กำลังเคลื่อนที่หรือไหล หลีกเลี่ยงการสึกหรอทางกลโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้มีอายุการใช้งานยาวนานและไม่ต้องบำรุงรักษา- ทำให้เหมาะสำหรับสายการผลิตอัตโนมัติความเร็วสูง{4}}อย่างต่อเนื่อง

ส่งคำถาม
ดาวน์โหลด
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ขนาดและสายไฟ

เซ็นเซอร์อุปนัยแบบคาปาซิทีฟของเราสามารถตรวจจับของเหลว ผง และวัสดุแข็งได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ การตรวจจับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและไม่ใช่-ก็ไม่มีปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถตรวจจับชิ้นส่วนผ่านผนังภาชนะหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย ตั้งค่าความไวและการแปลง NO/NC ผ่านโพเทนชิโอมิเตอร์แบบหลายรอบ

 

คุณสมบัติ

 

1. พื้นที่การตรวจจับแบบวงแหวน เหมาะสำหรับสถานการณ์ "ทะลุผ่าน"
2. ความไวสูงต่อวัตถุที่ไม่ใช่-โลหะ ใช้งานได้หลากหลาย
3. ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการวางผังสายการประกอบ
4. ความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับ-สายการผลิตที่มีความเร็วสูง
5. ความสามารถในการป้องกัน-สัญญาณรบกวนที่แข็งแกร่ง ความเสถียรที่เชื่อถือได้

 

หลักการ

 

เซ็นเซอร์อินดัคทีฟแบบคาปาซิทีฟคือเซ็นเซอร์ดิสเพลสเมนต์ตำแหน่งที่ส่งสัญญาณสวิตช์ออก หัวเซนเซอร์จะสร้างอิเล็กโทรดหนึ่งอัน และอิเล็กโทรดอีกอันคือวัตถุนั้นเอง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าหาเซ็นเซอร์ หมายเลขอิเล็กทริกของสวิตช์ความใกล้เคียงแบบคาปาซิทีฟและวัตถุจะเปลี่ยน ส่งผลให้สถานะของวงจรเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับหัวตรวจจับเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถควบคุมการเปิดและปิดสวิตช์ความใกล้เคียงแบบคาปาซิทีฟได้ สำหรับสวิตช์ประเภทนี้ ไม่จำกัดเฉพาะตัวนำที่เป็นโลหะ แต่อาจเป็นของเหลว ผลิตภัณฑ์กระดาษ วัตถุที่เป็นผง น้ำ r และวัตถุอื่นๆ ก็ได้ เมื่อตรวจจับวัตถุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกค่อนข้างต่ำ สามารถหมุนโพเทนชิออมิเตอร์ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความไวในการตรวจจับ การปรับความไวควรคำนึงถึงสถานการณ์การใช้งานจริงด้วย และวิธีที่ดีที่สุดคือปรับให้เหลือ 80% ของระยะห่างมาตรฐานของเซ็นเซอร์อุปนัยแบบคาปาซิทีฟ

 

ข้อดี

 

1. ไม่มีการสัมผัสทางกายภาพกับวัตถุที่จะตรวจจับ

2. Capacitive Induction Sensor ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

3. ผลิตภัณฑ์โซลิดสเตตที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว (อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับจำนวนรอบการทำงาน)

4. ตรวจจับวัตถุใดๆ โดยไม่คำนึงถึงวัสดุหรือค่าการนำไฟฟ้า เช่น โลหะ แร่ ไม้ พลาสติก แก้ว กระดาษแข็ง หนัง เซรามิก ของเหลว ฯลฯ

 

Capacitive Inductive Sensor

 

คำถามที่พบบ่อย

 

ถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าเซ็นเซอร์ Capacitive Inductive แบบวงแหวนเสียหายหรือไม่

A: 1>ขั้นแรกให้ดูที่ลักษณะทางกายภาพ: มีสัญญาณของความเสียหายที่ชัดเจนหรือไม่?

ตรวจสอบเปลือกและพื้นผิวการตรวจจับ: หากเปลือกแตก พื้นผิวการตรวจจับ (ชิ้นส่วนวงแหวน) มีรอยขีดข่วนอย่างรุนแรง การเสียรูป หรือการกัดกร่อน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อวงจรภายในหรือความไวในการตรวจจับลดลงกะทันหัน ความเสียหายทางกายภาพประเภทนี้มักจะส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของเซ็นเซอร์ ตรวจสอบพอร์ตสายไฟ: ขั้วต่อหลวม ออกซิไดซ์ หรือระเหยหรือไม่ หากหน้าสัมผัสพอร์ตไม่ดีหรือวงจรภายในไหม้ เซ็นเซอร์จะไม่สามารถจ่ายไฟหรือสัญญาณเอาท์พุตได้ ในเวลานี้ แม้ว่าส่วนประกอบหลักของเซนเซอร์จะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่ก็จะปรากฏว่า "เสียหาย"

 

2>ทดสอบสัญญาณเอาท์พุต: สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่?

นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาว่าเซ็นเซอร์เสียหายหรือไม่ คุณต้องเตรียมมัลติมิเตอร์หรือออสซิลโลสโคปและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1 แหล่งจ่ายไฟที่ถูกต้อง: สถานการณ์ปกติ: ไฟแสดงสถานะเซ็นเซอร์ (ถ้ามี) จะสว่างขึ้นตามปกติ (เช่น สีแดง/เขียว) สถานการณ์ผิดปกติ: ไฟแสดงสถานะไม่สว่างขึ้นหลังจากเปิดเครื่อง และยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าและขั้วของแหล่งจ่ายไฟถูกต้อง (ไม่รวมข้อผิดพลาดในการเดินสายไฟ)

2. เมื่อไม่มีวัตถุการตรวจจับ: สถานการณ์ปกติ: สัญญาณเอาต์พุตมีเสถียรภาพ (เช่นประเภท NPN เอาต์พุตระดับสูง ประเภท PNP เอาต์พุตระดับต่ำ ขึ้นอยู่กับรุ่น) สถานการณ์ที่ผิดปกติ: สัญญาณจะกระโดดบ่อยครั้งเมื่อไม่มีวัตถุ หรือเอาต์พุตอยู่ตรงข้ามกับค่าทางทฤษฎี

3 เมื่อเข้าใกล้วัตถุการตรวจจับ: สถานการณ์ปกติ: สัญญาณสวิตช์ (เช่นประเภท NPN จากระดับสูงไประดับต่ำ) และสถานะของไฟแสดงสถานะเปลี่ยนแปลง (เช่นจากแสงเป็นปิดหรือกลับกัน) สถานการณ์ผิดปกติ: สัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวัตถุเข้าใกล้หรือไม่มีการตอบสนองเมื่อระยะห่างเกินขอบเขตการตรวจจับที่กำหนด

4 หลังจากเคลื่อนออกจากวัตถุที่ตรวจจับ: สถานการณ์ปกติ: สัญญาณจะกลับสู่สถานะเริ่มต้น สถานการณ์ที่ผิดปกติ: ไม่สามารถรีเซ็ตสัญญาณได้และจะยังคงอยู่ในสถานะทริกเกอร์เสมอ

 

3>ขจัดสัญญาณรบกวนจากภายนอก: ความผิดปกติเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือการติดตั้งหรือไม่?

บางครั้ง "ความผิดปกติ" ของเซ็นเซอร์ไม่ใช่ความเสียหาย แต่เป็นการรบกวนจากปัจจัยภายนอกซึ่งจำเป็นต้องกำจัดทีละรายการ:

1>ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (เช่น มอเตอร์ อินเวอร์เตอร์) และมีฝุ่น/ไอน้ำอยู่รอบๆ เป็นจำนวนมากหรือไม่ สิ่งเหล่านี้อาจรบกวนสนามคาปาซิทีฟและทำให้สัญญาณไม่เสถียร สามารถย้ายเซ็นเซอร์ชั่วคราวไปยังสภาพแวดล้อมเปิด-ที่ไม่รบกวนสำหรับการทดสอบ หากกลับมาเป็นปกติเซ็นเซอร์จะไม่เสียหาย

2>ปัญหาในการติดตั้ง : ติดตั้งใกล้กับพื้นผิวโลหะหรือไม่? เซนเซอร์แบบวงแหวนมีความไวต่อขายึดโลหะ และอาจถูกกระตุ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หากเป็นเรื่องปกติหลังจากปรับตำแหน่งการติดตั้ง แสดงว่าเซ็นเซอร์ไม่เสียหาย

3>ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุที่กำลังวัด: หากตรวจพบวัตถุที่ไม่ใช่-โลหะ ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัตถุนั้นต่ำเกินไป (เช่น ไม้แห้ง ฟิล์มพลาสติก) หรือไม่ วัตถุดังกล่าวอาจทำให้ระยะการตรวจจับสั้นลงและอาจเข้าใจผิดได้ง่ายว่าเป็นเซ็นเซอร์เสียหาย แทนที่ด้วยวัตถุคงที่ไดอิเล็กทริกสูง (เช่น ของเหลว วัสดุเปียก) สำหรับการทดสอบ หากสามารถทริกเกอร์ได้ตามปกติเซ็นเซอร์ก็ปกติ

 

4>การตรวจสอบทดแทน:เปรียบเทียบกับเซ็นเซอร์ใหม่สำหรับการทดสอบ หากขั้นตอนข้างต้นยังคงไม่สามารถระบุได้ วิธีที่ตรงที่สุดก็คือ: เตรียมวงแหวน Capacitive Inductive Sensor ที่เป็นรุ่นเดียวกันซึ่งทราบว่าไม่เสียหาย เปลี่ยนเซ็นเซอร์ที่สงสัยว่าเสียหายโดยใช้แหล่งจ่ายไฟ สายไฟ และสภาพแวดล้อมเดียวกัน หากเซ็นเซอร์ใหม่ทำงานได้ตามปกติ แต่เซ็นเซอร์เดิมยังคงทำงานผิดปกติ ก็สามารถระบุได้ว่าเซ็นเซอร์เดิมเสียหาย

 

 

ป้ายกำกับยอดนิยม: เซ็นเซอร์อุปนัยแบบ capacitive ผู้ผลิตเซ็นเซอร์อุปนัยแบบ capacitive ซัพพลายเออร์โรงงาน, เซ็นเซอร์เลเซอร์พร้อมการปราบปรามพื้นหลังประเภทลวด k เทอร์โมคัปเปิลเซ็นเซอร์ความใกล้ชิด capacitive สำหรับการเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์ความหนาของเลเซอร์เซ็นเซอร์ความใกล้เคียงของ NPN capacitive

เซ็นเซอร์อุปนัยแบบคาปาซิทีฟ
 

 

แบบอย่าง เลขที่ พี.เอ็น GPC-D06NO GPC-D08NO GPC-D10NO GPC-D12NO GPC-D15NO GPC-D08NO GPC-D10NO GPC-D12NO GPC-D15NO GPC-D19NO GPC-D22NO GPC-D25NO GPC-D30NO GPC-D35NO GPC-D44NO
เอ็นพีเอ็น เอ็นซี GPC-D06NC GPC-D08NC GPC-D10NC GPC-D12NC GPC-D15NC GPC-D08NC GPC-D10NC GPC-D12NC GPC-D15NC GPC-D19NC GPC-D22NC GPC-D25NC GPC-D30NC GPC-D35NC GPC-D44NC
เลขที่ พี.เอ็น.พี GPC-D06PO GPC-D08PO GPC-D10PO GPC-D12PO GPC-D15PO GPC-D08PO GPC-D10PO GPC-D12PO GPC-D15PO GPC-D19PO GPC-D22PO GPC-D25PO GPC-D30PO GPC-D35PO GPC-D44PO
พีเอ็นพี เอ็นซี GPC-D06PC GPC-D08PC GPC-D10PC GPC-D12PC GPC-D15PC GPC-D08PC GPC-D10PC GPC-D12PC GPC-D15PC GPC-D19PC GPC-D22PC GPC-D25PC GPC-D30PC GPC-D35PC GPC-D44PC
รูรับแสงการตรวจจับ 5มม 8มม 10มม 12มม 15มม 8มม 10มม 12มม 15มม 19มม 22มม 25มม 30มม 35มม 44มม
วัตถุการตรวจจับขั้นต่ำ 1.2มม 1.5มม 1.5มม 2.5มม 3.5มม 1.5มม 1.5มม 2.5มม 3.5มม 5.5มม 6.5มม 9.5มม 11.5มม 13.5มม 15.5มม
อุณหภูมิแวดล้อม ระหว่างการทำงาน: -25-70 องศา (ไม่มีการแช่แข็ง ไม่มีการควบแน่น)
ไฟแสดงผล ไฟแสดงสถานะการทำงาน (สีแดง)
ตรวจจับวัตถุ โลหะแม่เหล็ก (โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก-มีระยะการตรวจจับที่สั้นกว่า โปรดดูแค็ตตาล็อก "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ")
การปรับความไว โพเทนชิโอมิเตอร์ความแม่นยำแบบหลายม้วน-
วิธีการตรวจจับ การตกอย่างอิสระหรือเป่าลม
ชีพจรขยายตัว ส่วนขยายพัลส์คงที่ในตัว- 150ms
เวลาตอบสนอง 0.5ms ด้านล่าง
แรงดันไฟฟ้า ระลอก DC12~24V (P-P) น้อยกว่า 10% (DC10~30V)
เอาต์พุตควบคุม กระแสโหลดน้อยกว่า 200mA (แรงดันคงที่ที่เหลือน้อยกว่า 1V)
กระแสไฟรั่ว ด้านล่าง 0.8mA
วงจรป้องกัน วงจรป้องกันไฟกระชาก|ป้องกันการลัดวงจรป้องกันการกลับขั้ว
ระดับการป้องกัน IP67

 

capacitive inductive sensor 1

capacitive inductive sensor 2

capacitive inductive sensor 3

ส่งคำถาม