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

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 | |||||||||||||||










