Was sind Näherungssensoren?

Es ist ein Sensor, der das Vorhandensein neuer Kaufobjekte ohne physischen Kontakt erfassen kann. Wird möglicherweise berührungslose Sensoren genannt. Ein Näherungssensor gibt ein elektromagnetisches Feld oder einen Strahl elektromagnetischer Strahlung ab. Es werden Änderungen im Feld vorgenommen oder es wird versucht, das Signal zurückzugeben. Das Näherungssensorziel ist ein Objekt, das erfasst wird. Es hat eine lange Lebensdauer und eine hohe Zuverlässigkeit, da keine mechanischen Teile vorhanden sind und kein physischer Kontakt zwischen Sensor und Messobjekt besteht. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 bis 200 ° C eingesetzt werden. Es wird nicht von der Objektfarbe beeinflusst.

Top 6 Arten von Näherungssensoren

Arten von Näherungssensoren sind unten angegeben:

1. Induktiver Näherungssensor

Der Sensor wird als induktiv bezeichnet, weil er nach dem elektrischen Prinzip der Induktivität erkennt. Es erkennt metallische Gegenstände. Es verwendet die Oszillatorschaltung, um ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld zu erzeugen. Der Sensor besteht aus einer Induktionsschleife. Wenn das Kabel aus dem Sensor herauskommt, wird es rot, Metall wird erkannt und der Sensor ist eingeschaltet. Wenn das Kabel entfernt wird, wird der Sensorausgang ausgeschaltet.

2. Kapazitiver Sensor

Es erkennt metallische und nichtmetallische Gegenstände in flüssiger, fester und granulierter Form. Es arbeitet als offener Kondensator, da zwei Leitungsplatten am Messkopf positioniert sind. Die Kapazität dieser beiden Platten nimmt zu, wenn ein Objekt in den Erfassungsbereich eintritt, die Oszillatoramplitude ändert, Schmitt Zustandsänderungen auslöst und das Ausgangssignal erzeugt. Kapazitiver Sensor schwingt, wenn das Ziel vorhanden ist. Ladeplatten reichen von 10 bis 50 Hz. Es erkennt jede Art von Material; Der Sensor sollte von Nichtzielmaterial ferngehalten werden, um den falschen Auslöser zu vermeiden.

3. Photoelektrischer Sensor

Es kann Ziele mit einem Durchmesser von 1 mm erfassen. Es ist ein schnell entwickelter Sensor. Es kann den Großteil der industriellen Messobjekte lösen. Es verfügt über eine Laserdiode, Fotodiodenempfänger, um emittiertes Licht zu erfassen. Unterstützende Elektronik dient zur Verstärkung des Empfängers. Zur Erkennung des Empfängers wird ein Sender verwendet, der den Strahl von sichtbarem oder infrarotem Licht durchlässt.

4. Einweglicht

Es ist der zuverlässigste photoelektrische Sensor. Der Emitter liefert einen konstanten Lichtstrahl. Die Erfassung erfolgt, wenn das Objekt zwischen zwei Brüchen den Strahl passiert. Sie ist durch ein separates Gehäuse vom Empfänger getrennt. Es ist zuverlässig zu bedienen. Es kann in gewerblichen und industriellen Bereichen eingesetzt werden. Dies kann verhindern, dass das Auto kaputt geht.

5. Rückstrahlend

Es hat den längsten fotoelektrischen Erfassungsabstand. Die Reichweite der Sensorüberwachung beträgt bis zu 10 m. Es funktioniert genauso wie das Einweglicht, jedoch befinden sich Sender und Empfänger im selben Gehäuse und weisen in dieselbe Richtung. Der Sender erzeugt einen Laser und projiziert ihn in Richtung des Reflektors, der den Strahl zurück zum Empfänger lenkt. Wenn der Lichtweg auftritt oder gestört ist, erfolgt eine Erkennung. Das spart Kosten und Zeit. Reflektierende Objekte wie Dosen oder Spiegel sind eine Herausforderung für retroreflektierende Sensoren. Dies führt zu einer fehlerhaften Ausgabe, da das Ziel Licht reflektiert, um den Empfänger zu täuschen, dass der Strahl nicht unterbrochen wurde.

6. Ultraschallsensor

Es besteht aus drei Komponenten wie Sender, Empfänger und Senderempfänger. Sender wandelt -> elektrisches Signal in Ultraschall um, Empfänger-> Ultraschall in elektrisches Signal und Senderempfänger können Ultraschall senden und empfangen. Es kann verwendet werden, um den Flüssigkeitsstand des Tanks und die Geschwindigkeit durch das Wasser zu messen. Zur Messung des Flüssigkeitsstands misst der Sensor den Abstand zur Flüssigkeitsoberfläche. Es kann in automatisierten Produktionsprozessen eingesetzt werden. Es kann innerhalb eines bestimmten Erfassungsabstands durch Messen der Laufzeit erfassen. Dieser Sensor eignet sich am besten für Anwendungen, bei denen das durchgehende Objekt erfasst werden muss.

Vorteile von Näherungssensoren

Einige der Vorteile sind nachfolgend aufgeführt:

  • Induktive Näherungssensoren sind präzise, ​​hohe Schaltraten und können in einer schwierigen Umgebung arbeiten.
  • Kapazitive Sensoren können metallische und nichtmetallische Objekte erfassen. Es hat eine hohe Geschwindigkeit und niedrige Kosten.
  • Der Ultraschallsensor hat eine größere Reichweite als andere Sensortypen.
  • Der photoelektrische Sensor kann jede Art von Material mit langer Lebensdauer und schneller Reaktionszeit erfassen.
  • Es kann auf Mobilgeräten verwendet werden, bei denen beispielsweise bei der Anrufbearbeitung festgestellt wird, dass der Bildschirm während der Anrufannahme ausgeschaltet sein sollte. Dadurch wird das Wählen von Nummern vermieden.
  • Es kann verwendet werden, während das Auto geparkt wird. Es erkennt, dass der Bereich sicherer ist, um das Auto anzuhalten oder zu parken.

Fazit

Wir haben gelernt, was Näherungssensoren sind und wie man sie in Echtzeit einsetzt. Näherungssensoren können das Objekt erkennen, ohne es zu berühren. Dies erleichtert unser Leben, da wir alarmiert werden, wenn Sensoren das Objekt erkennen. Unterschiedliche Sensortypen arbeiten in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich. Es funktioniert basierend auf Spule und Oszillator.

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