因為位移傳感器可以根據(jù)不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移傳感器對物體的“感知”方法也不同,所以常見的傳感器有以下幾種:
1、電感式傳感器; 電感式傳感器也叫渦流式傳感器,由三大部分組成:振蕩器、開關(guān)電路及放大輸出電路。振蕩器產(chǎn)生一個交變磁場,當金屬目標接近這一磁場,并達到感應(yīng)距離時,在金屬目標內(nèi)產(chǎn)生渦流,從而導致振蕩衰減,以至停振。振蕩器振蕩及停振的變化被后級放大電路處理并轉(zhuǎn)換成開關(guān)信號,觸發(fā)驅(qū)動控制器件,從而達到非接觸式的檢測目的。由此可見,這種接近開關(guān)所能檢測的物體要是導電體。
2、電容式傳感器; 這種傳感器的測量通常是傳感器固定處構(gòu)成電容器的一個極板,而另一個極板是在測量過程中通常是接地或與設(shè)備的機殼相連接。當有物體移向傳感器時,不論它是否為導體,由于它的接近,總會使電容器兩極板間的介電常數(shù)發(fā)生變化,從而使電容器的電容量發(fā)生變化,使得和測量頭相連的電路狀態(tài)也隨之發(fā)生變化,由此便可達到非接觸式的檢測目的。這種接近開關(guān)檢測的對象,不限于導體,可以絕緣的液體或粉狀物等。
3、霍爾式傳感器; 當一塊通有電流的金屬或半導體薄片垂直地放在磁場中時,薄片的兩端就會產(chǎn)生電位差,這種現(xiàn)象就稱為霍爾效應(yīng)。兩端具有的電位差值稱為霍爾電勢U,其表達式為U=K·I·B/d,其中K為霍爾系數(shù),I為薄片中通過的電流,B為外加磁場(洛倫慈力Lorrentz)的磁感應(yīng)強度,d是薄片的厚度。 由此可見,霍爾效應(yīng)的靈敏度高低與外加磁場的磁感應(yīng)強度成正比的關(guān)系;魻栐蛯儆谶@種有源磁電轉(zhuǎn)換器件,是一種磁敏元件。它是在霍爾效應(yīng)原理的基礎(chǔ)上,利用集成封裝和組裝工藝制作而成,它可方便的把磁輸入信號轉(zhuǎn)換成實際應(yīng)用中的電信號,同時又具備工業(yè)場合實際應(yīng)用易操作和可靠性的要求;魻栭_關(guān)就是利用霍爾元件的這一特性制作的,它的輸入端是以磁感應(yīng)強度B來表征的,當B值達到一定的程度(如B1)時,霍爾開關(guān)內(nèi)部的觸發(fā)器翻轉(zhuǎn),霍爾開關(guān)的輸出電平狀態(tài)也隨之翻轉(zhuǎn)。輸出端一般采用晶體管輸出,和其他傳感器類似有NPN、PNP、常開型、常閉型、鎖存型(雙極性)、雙信號輸出之分;魻栭_關(guān)具有無觸電、低功耗、長使用壽命、響應(yīng)頻率高等特點,內(nèi)部采用環(huán)氧樹脂封灌成一體化,所以能在各類惡劣環(huán)境下可靠的工作。當磁性物件移近霍爾開關(guān)時,開關(guān)檢測面上的霍爾元件因產(chǎn)生霍爾效應(yīng)而使開關(guān)內(nèi)部電路狀態(tài)發(fā)生變化,由此識別附近有磁性物體存在,進而控制開關(guān)的通或斷。這種接近開關(guān)的檢測對象要是磁性物體。
4、光電式傳感器; 光電式傳感器利用的是光電效應(yīng)。將發(fā)光器件與光電器件按一定方向裝在同一個檢測頭內(nèi)。當有反光面(被檢測物體)接近時,光電器件接收到反射光后便在信號輸出,由此便可“感知”有物體接近。 利用光電式傳感器制作的光電式接近開關(guān)可以檢測各種物質(zhì),但是對于流體的檢測誤差較大。
5、熱釋電式傳感器; 熱釋電式傳感器能感知溫度變化,將熱釋電器件安裝在開關(guān)的檢測面上,當有與環(huán)境溫度不同的物體接近時,熱釋電傳感器的輸出信號發(fā)生變化,通過對傳感器輸出信號的轉(zhuǎn)化便可檢測出物體的接近。
6、線性接近傳感器線性接近傳感器是一種屬于金屬感應(yīng)的線性器件,接通電源后,在傳感器的感應(yīng)面將產(chǎn)生一個交變磁場,當金屬物體接近此感應(yīng)面時,金屬中則產(chǎn)生渦流而吸取了振蕩器的能量,使振蕩器輸出幅度線性衰減,然后根據(jù)衰減量的變化來完成無接觸檢測物體的目的。該接近傳感器具有無滑動觸點,工作時不受灰塵等非金屬因素的影響,并且低功耗,長壽命,可使用在各種惡劣條件下。線性傳感器主要應(yīng)用在自動化裝備生產(chǎn)線對模擬量的智能控制。
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