Aug 19, 2024

근접 센서의 4가지 주요 유형 소개

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1. 유도형 근접 센서:

유도형 근접 센서는 전자기장을 사용하는 원리로 작동하므로 금속 표적만 감지할 수 있습니다. 금속 표적이 전자기장에 들어가면 금속의 유도 특성이 자기장 특성을 변경하여 근접 센서에 금속 표적의 존재를 알립니다. 금속이 얼마나 감지되는지에 따라 목표물을 더 멀거나 더 짧은 거리에서 감지할 수 있습니다.
유도 근접 센서는 코일 페라이트 코어, 발진기, 슈미트 트리거 및 출력 증폭기의 네 가지 주요 부분으로 구성됩니다.
이 발진기는 페라이트 코어와 감지 표면에 위치한 코일 배열에서 방출되는 대칭 진동 자기장을 생성합니다. 철 타겟이 자기장에 들어가면 금속 표면에 와전류라고 불리는 작은 독립 전류가 생성됩니다. 이는 자기 회로의 자기 저항(고유 주파수)을 변경하여 진동의 진폭을 줄입니다. 더 많은 금속이 유도장에 들어가면 진동의 진폭이 감소하고 결국 붕괴됩니다. (이것이 "와류 억제 발진기" 또는 Ecko 원리입니다.) 슈미트 트리거는 이러한 진폭 변화에 반응하여 센서 출력을 조정합니다. 대상이 마침내 센서 범위를 벗어나면 회로가 다시 진동하기 시작하고 슈미트 트리거가 센서를 이전 출력으로 되돌립니다.
자기장의 한계로 인해 유도형 센서의 감지 범위는 평균 수 밀리미터에서 60밀리미터 사이로 상대적으로 좁습니다. 그러나 유도형 센서의 환경 적응성과 금속 감지의 다양성이 범위의 단점을 보완합니다. 유도형 근접 센서는 움직이는 부품이 마모되거나 손상되지 않아 사용 수명이 깁니다. 그러나 절단 응용 프로그램의 파일과 같은 금속 오염 물질은 때때로 센서 성능에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 이유로 유도형 센서의 하우징은 일반적으로 니켈{5}} 도금된 황동, 스테인리스 스틸 또는 PBT 플라스틱으로 만들어집니다.


2. 용량성 근접 센서:
정전용량형 근접 센서는 분말, 과립, 액체 및 고체 형태의 금속 및 비금속 표적을 감지할 수 있습니다.{0}} 이는 비철 재료 감지 기능과 결합되어 관찰, 유리 모니터링, 탱크 레벨 감지 및 호퍼 분말 레벨 식별에 이상적입니다.
용량성 센서에서는 전위가 다른 두 개의 전도성 플레이트가 센서 헤드에 내장되어 개방형 회로 커패시터처럼 작동하도록 배치됩니다-. 공기는 절연체 역할을 합니다. 정지 상태에서는 두 판 사이의 정전 용량이 작습니다. 유도 센서와 마찬가지로 이 보드는 발진기, 슈미트 트리거 및 출력 증폭기에 연결됩니다. 대상이 감지 영역에 들어가면 두 판의 정전 용량이 증가하여 발진기의 진폭이 변경되고 슈미트 트리거 상태가 변경되어 출력 신호가 생성됩니다.
유도형 센서와 용량형 센서의 차이점을 알아두는 것이 중요합니다. 유도형 센서는 대상을 향해 진동하고, 용량형 센서는 대상을 향해 진동합니다. 용량성 유도에는 충전 패드가 포함되기 때문에 유도 범위가 10~50Hz, 유도 범위가 3~60mm로 유도 유도보다 속도가 느리다. 정전 용량 센서는 대부분의 유형의 물질을 감지할 수 있으므로 잘못된 트리거를 방지하려면 대상이 아닌 물질로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다.- 따라서 대상에 철 재료가 포함되어 있는 경우 유도형 센서가 더 신뢰할 수 있는 선택입니다.

 

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3. 광전 근접 센서:
광전 근접 센서는 직경이 1mm만큼 작은 대상 또는 거리가 60mm만큼 큰 대상을 감지하는 데 널리 사용됩니다. 모든 포토센서는 여러 가지 기본 구성요소로 구성됩니다. 각 센서에는 방출기, 광원(발광 다이오드, 레이저 다이오드), 방출된 빛을 감지하는 포토다이오드 또는 포토트랜지스터 수신기, 수신된 신호를 증폭하는 보조 전자 장치가 있습니다.
광전 근접 센서에는 반사형, 반사형, 확산형의 세 가지 주요 유형이 있습니다.
센서에서 방출된 빛이 광전 수신기에 의해 반사되면 반사형 근접 센서가 대상을 감지합니다. 타겟이 센서 송신기와 수신기 사이의 빔을 분리하면 상대 센서가 타겟을 감지합니다.
신뢰할 수 있는 광전 센서는 반대 유형의 센서입니다. 송신기와 수신기는 일정한 빔을 제공하기 위해 별도의 인클로저로 분리되어 있습니다. 빔은 두 개를 통과하는 물체에 의해 방해를 받을 때 감지됩니다. 트랜스 광전자 장치는 높은 신뢰성에도 불구하고 바람직하지 않은 광전자 장치입니다. 매우 멀리 떨어져 있을 수 있는 두 개의 반대 위치에 송신기와 수신기를 설치하는 것은 비용이 많이 들고 힘들기 때문입니다.
복사 광전 센서의 독특한 특징은 강한 대기 오염 물질의 존재를 효과적으로 인식한다는 것입니다. 오염물질이 송신기나 수신기에 직접 축적되면 잘못된 트리거링이 발생할 가능성이 더 높습니다. 그러나 일부 제조업체에서는 이제 경보 출력을 센서 회로에 통합하여 수신기로 방출되는 빛의 양을 모니터링합니다. 물체가 없을 때 감지된 빛이 지정된 밝기로 떨어지면 센서는 내장된-LED 또는 출력 라인을 통해 경고합니다.
반사형 근접 센서의 송신기와 수신기는 별도의 하우징이 없으며 동일한 하우징 내에 위치하며 동일한 방향을 향하고 있습니다. 방출기는 레이저, 적외선 또는 가시광선 빔을 생성하여 특별히 설계된 반사판에 투사한 다음 반사판에서 반사광을 다시 수신기로 편향시킵니다. 광학 경로가 손상되거나 방해를 받으면 감지됩니다.
반사형 근접 센서의 장점은 배치가 쉽다는 것입니다. 한쪽에만 장착하면 되므로 부품 비용과 시간 비용을 크게 절약할 수 있습니다.
반사 센서와 마찬가지로 반사 센서의 송신기와 수신기는 동일한 하우징에 위치합니다. 그러나 감지 대상은 반사체 역할을 하므로 멀리서 반사되는 빛을 감지합니다. 송신기는 감지 영역을 채우기 위해 모든 방향으로 확산되는 광선(일반적으로 펄스형 적외선, 가시 광선 또는 레이저)을 방출합니다. 그런 다음 대상이 해당 영역으로 들어가서 빔의 일부를 수신기로 다시 편향시킵니다. 수신기에 빛이 충분하면 감지가 발생하고 출력이 켜지거나 꺼집니다(센서의 켜짐 또는 꺼짐에 따라).
확산 센서의 일반적인 예는 공중화장실 세면대의 센서 수도꼭지입니다. 노즐 아래에 있는 손은 반사판 역할을 하여 물 밸브가 열리도록 합니다. 대상(손)은 반사체이기 때문에 확산 광전 센서는 대상 물질과 표면의 특성에 영향을 받는 경우가 많습니다. 무광 검정색 종이와 같은 무{2}}반사 대상의 감지 범위는 밝은 흰색 대상에 비해 크게 줄어듭니다.


4. 초음파 센서:
초음파 근접 센서는 다양한 자동화 생산 공정에 사용됩니다. 음파를 사용하여 물체를 감지하므로 색상과 투명도가 물체에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 투명 유리 및 플라스틱의 원격 감지, 거리 측정, 지속적인 액체 및 입자 레벨 제어, 종이, 판금 및 목재 적층-을 포함한 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
일반적인 유형은 광전 유도와 동일합니다: 반전형, 반사형, 확산형.
초음파 직접 근접 센서는 일련의 사운드 펄스를 방출한 다음 반사된 대상에서 반사되는 신호를 수신하는 음향 센서를 사용합니다. 반사된 신호가 수신되면 센서는 출력 신호를 제어 장치로 보냅니다. 감지 범위가 2.5미터로 확장되었습니다.
초음파 반사 센서는 전파 시간을 측정하여 지정된 감지 거리 내의 물체를 감지할 수 있습니다. 센서는 고정된 반대편 반사기(편평하고 단단한 표면, 기계, 플레이트)에서 다시 반사되는 일련의 사운드 펄스를 방출합니다. 음파는 사용자-가 조정한 간격으로 센서에 반환되어야 합니다. 그렇지 않은 경우 물체가 감지 경로를 차단하고 있다고 가정하고 센서는 해당 출력 신호를 방출합니다. 센서는 단순히 신호를 반환하는 것이 아니라 전파 시간의 변화를 감지하므로 면, 발포 고무, 천, 발포 고무와 같은 흡음 및 편향 물질을 감지하는 데 이상적입니다.{5}}
상대 광전지와 유사

 

Capacitive proximity sensor
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