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德国p+f电容式接近开关/接近传感器
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德国p+f电容式接近开关/接近传感器
就像电感式传感器一样,电容式传感器检测目标物也是非接触式的。电容式传感器既能检测导电性材料同时又能检测非导电性材料,然而我们通常用于检测塑料,液体,粉末状和粒状物等非电导性材料物体。
在实际应用中,电容式接近开关的灵敏度取决于被检目标物的材料特性。比如金属,塑料或者液体等目标物的材料特性会影响电容式传感器的感应距离,因而被检测到的动作点也会各不相同。考虑到这些材料不同引起的差异,倍加福提供很多产品都是可调灵敏度的,从而使这些传感器在实际应用中变得更加灵活。
在某些电感式传感器不适用的应用场合,这些电容式的传感器就是您的另一种可选方案。
P+F传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为P+F传感器的进一步应用开创了新的一页。
P+F传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
分类
可以用不同的观点对传感器进行分类:
它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。 根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类: 传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。 分类 称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用广
传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。 薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。 厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。 陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。 完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。 每种工艺技术都有自己的和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。 (空侣网暖通专家提供)
P+F传感器根据测量目的不同分类
物理型传感器是利用被测量物质的某些物理性质发生变化的特性制成的。 化学型传感器是利用能把化学物质的成分、浓度等化学量转化成电学量的敏感元件制成的。 生物型传感器是利用各种生物或生物物质的特性做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的传感器。
符合人体工程学的安全手掌按钮
手掌按钮提供了一个符合人体工程学的机械按钮的替代产品。使用符合人体工程学的安全手掌按钮的操作员可以大大减少重复运动损伤的风险,因为手掌按钮只需要轻轻一碰激活。一些手掌按钮,甚至可以透过厚手套感受到操作员的手。
这些电容式的手掌按钮为使用标准双手控制的机器设计,能抵御大部分的无线电干扰,并不断提供自检。单向接触的带有冗余的继电器输出能确保操作可靠,手掌按钮符合美国和加拿大标准UL认证。
手掌按钮组装件包括:
盖板及垫片
集线盒及环形防护罩
集线盒及U –型防护罩
FS盒组件(可选)
P+F电容式接近开关
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德国p+f电容式接近开关/接近传感器