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          IME12系列SICK接近傳感器原理講解
          更新時間:2023-10-07   點擊次數(shù):1039次

          IME12系列SICK接近傳感器原理講解IME12系列SICK接近傳感器是一種具有感知物體接近能力的器件,它利用位移傳感器對接近的物體具有敏感特性來識別物體的接近,并輸出相應開關信號,因此,通常又把接近傳感器稱為接近開關。它是代替開關等接觸式檢測式檢測方式,以無需接觸被檢測對象為目的的傳感器的稱,它能檢測對象的移動和存在信息并轉化成電信號。

          IME12系列SICK接近傳感器工作時所依據(jù)的物理效應,化學效應和生物效應等機理,有電阻式,電容式,電感式,壓電式,電磁式,磁阻式霍爾電流傳感器,光電式,壓阻式,熱電式,核輻射式,半導體式傳感器等。

          IME12系列SICK接近傳感器主要是包括光學系統(tǒng),檢測元件以及轉換電路.而它的光學系統(tǒng)按照結構的不同大致可以分為透射式和反射式這兩類.而檢測元件大致能夠分為熱敏檢測元件和光電檢測元件.其中熱敏元件應用最多的一塊就是熱敏電阻.熱敏電阻它主要是受到紅外線輻射時就會導致溫度升高, 這時候電阻就會發(fā)生變化, 然后通過轉換電路進而變成電信號的輸出. 而光電檢測元件的是光敏元件。

          那么德國SICK傳感器的工作的基本原理其實是不太復雜的:

          1,待測目標.我們根據(jù)待測目標的紅外輻射特性然后進行紅外系統(tǒng)的設定.

          2,大氣衰減.待測目標的紅外輻射能夠通過地球大氣層時,那么這時候由于氣體分子和各種氣體的各種溶膠粒的散射和吸收,就會導致紅外源所發(fā)出的紅外輻射發(fā)生衰減.

          3,光學接收器.這個接收器的目標是是部分紅外輻射同時傳輸給紅外傳感器.也就是相當 1于雷達天線。

          4,,按照德國SICK傳感器探測的機理的不同,它大致能夠分為熱探測器和光子探測器這兩種。

          IME12系列SICK接近傳感器輸出類型分為:電壓輸出、集電極開路輸出、推拉互補輸出和長線驅動輸出

          有軸型:有軸型又可分為法蘭型、同步法蘭型和伺服安裝型等。

          軸套型:軸套型又可分為半空型、全空型和大口徑型等。

          以編碼器工作原理可分為:光電式、磁電式和觸點電刷式。

          按碼盤的刻孔不同分類編碼器可分為增量式和光電式兩類。

          IME12系列SICK接近傳感器的應用范圍十分廣泛。例如:

          1、透過塑料容器及塑料管探測物體

          2、透過保護性的聚四氟乙烯壁探測侵蝕性介質中的物體

          3、探測高溫度區(qū)域的物體

          4、清管器技術

          5、使用磁體確認譯碼

          6、使用磁體M4.0(見附件)查閱嵌入非金屬材料中的設備IME12系列SICK接近傳感器原理講解圖如下:

          QQ截圖20231007155744.png


          IME12系列SICK接近傳感器特長

          ① 由于能以非接觸方式進行檢測,所以不會磨損和損傷檢測對象物。

          ② 由于采用無接點輸出方式,因此壽命延長(磁力式除外)采用半導體輸出,對接點的壽命無影響。

          ③ 與光檢測方式不同,適合在水和油等環(huán)境下使用檢測時幾乎不受檢測對象的污漬和油、水等的影響。此外,還包括特氟龍外殼型及耐藥品良好的產(chǎn)品

          ④ 與接觸式開關相比,可實現(xiàn)高速響應

          ⑤ 能對應廣泛的溫度范圍

          ⑥ 不受檢測物體顏色的影響對檢測對象的物理性質變化進行檢測,所以幾乎不受表面顏色等的影響

          ⑦ 與接觸式不同,會受周圍溫度的影響、周圍物體、同類傳感器的影響包括感應型、靜電容量型在內,傳感器之間相互影響。因此,對于傳感器的設置,需要考慮相互干擾。此外,在感應型中,需要考慮周圍金屬的影響,而在靜電容量型中則需考慮周圍物體的影響。

          SICK接近傳感器的檢測原理

          通過外部磁場影響,檢測在導體表面產(chǎn)生的渦電流引起的磁性損耗。在檢測線圈內使其產(chǎn)生交流磁場,并檢測體的金屬體產(chǎn)生的渦電流引起的阻抗變化進行檢測的方式。

          此外,作為另外一種方式,還包括檢測頻率相位成分的鋁檢測傳感器,和通過工作線圈僅檢測阻抗變化成分的全金屬傳感器。

          在檢測體一側和傳感器一側的表面上,發(fā)生變壓器的狀態(tài)。


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