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Kapazitiver Näherungssensor

Kapazitive Sensoren werden häufig bei der Messung von Verschiebung, Winkel, Vibration, Geschwindigkeit, Druck, Komponentenanalyse und mittleren Eigenschaften eingesetzt.
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Produkteinführung

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Produkt

M18 kapazitiver Sensor

M30 kapazitiver Sensor

M30 Kupferrohr kapazitiver Sensor

Installationsmethode

Abgeschirmt/ungeschirmt

Abgeschirmt/ungeschirmt

Schild

Erfassungsabstand

Schild 5mm / 8mm

Abschirmung 10mm / 20mm (einstellbar)

Schild 2-10mm/2-20mm

Indikatorlicht

Ungeschirmt 8mm / 15mm

Ungeschirmt 15mm / 30mm (einstellbar)

Ungeschirmt 2-15mm / 2-30mm

Betriebsspannung

/

LED-Leuchten

LED-Leuchten

Leerstrom

20-250VAC

10-30VDC

10-30VDC

Maximaler Laststrom

<>

<>

<>

Leckstrom

300mA

150mA

150mA

Spannungsabfall

2,5mA

<>

<>

On-Off-Ebene

/

<>

<>

Reaktionszeit

/

50 Hz

50 Hz

Schalthysterese

10ms

<>

<>

Wiederholbarkeit

/

<15%>

<15%>

Schutzniveau

<>

<5.0%>

<5.0%>

Betriebstemperatur

IP67

IP67

IP67

Temperaturdrift

-25°C -+70°°C

-25°C-+70°C

-25°C-+70°C

Überstrom-Schutzpunkt

/

<10%>

<30%>

Kurzschlussschutz


180mA

180mA

Umgekehrter Polaritätsschutz

Ja

Ja

Ja

Shell-Material

/

Ja

Ja

Standard-Kabellänge

/

PBT-Kunststoff

Kupfer vernickelt


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Kapazitive Sensoren verwenden verschiedene Arten von Kondensatoren als Sensorelemente, um physikalische oder mechanische Mengen, die gemessen werden sollen, in eine Umwandlungsvorrichtung für Kapazitätsänderungen umzuwandeln. Tatsächlich handelt es sich um einen Kondensator mit variablen Parametern.

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1) Gute Temperaturstabilität

Der Kapazitätswert eines kapazitiven Sensors ist im Allgemeinen unabhängig vom Elektrodenmaterial, was der Wahl eines Materials mit niedrigem Temperaturkoeffizienten förderlich ist, und da er sehr wenig Wärme erzeugt, hat er wenig Einfluss auf die Stabilität. Der Widerstandssensor hat Kupferverlust und ist leicht zu erzeugen NullDrift durch Hitze.

2) Einfache Struktur

Der kapazitive Sensor hat eine einfache Struktur, ist einfach herzustellen und garantiert hohe Genauigkeit. Es kann sehr klein gemacht werden, um einige spezielle Messungen zu erreichen; es kann in rauen Umgebungen wie hoher Temperatur, starker Strahlung und starken Magnetfeldern arbeiten und großen Temperaturen standhalten. Veränderung, widerstehen hohem Druck, hoher Schlagkraft, Überlastung usw.; kann ultrahohe Temperaturen und niedrige Druckunterschiede messen und auch die magnetische Arbeit messen.

3) Gute dynamische Reaktion

Da die elektrostatische Anziehungskraft zwischen den Platten mit Elektroden sehr klein ist (ca. 10(-5)N), benötigt der kapazitive Sensor sehr wenig Energie, und weil sein beweglicher Teil sehr klein und dünn gemacht werden kann, d.h. die Masse Es ist sehr leicht, so dass seine natürliche Frequenz sehr hoch ist, die dynamische Reaktionszeit kurz ist, und er kann mit einer Frequenz von mehreren MHz arbeiten , die sich besonders für dynamische Messungen eignet. Und wegen seines geringen Dielektrizitätsverlustes kann es mit einer höheren Frequenz betrieben werden, so dass das System eine hohe Betriebsfrequenz hat. Es kann verwendet werden, um Hochgeschwindigkeits-Änderungsparameter zu messen.

4) Berührungslose Messung und hohe Empfindlichkeit

Berührungslose Messung der Schwingung oder Exzentrizität der rotierenden Welle, des radialen Abstands kleiner Kugellager usw. Bei berührungslosen Messungen hat der kapazitive Sensor eine Mittelungswirkung, die den Einfluss der Oberflächenrauheit des Werkstücks auf die Messung reduzieren kann.

Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen hat der kapazitive Sensor auch eine sehr kleine elektrostatische Anziehungskraft zwischen den Platten mit Elektroden, und die erforderliche Eingangskraft und Eingangsenergie sind extrem klein, so dass er extrem niedrigen Druck, Kraft und kleine Beschleunigung, Verschiebung usw. messen kann. Es kann sehr empfindlich gemacht werden, mit hoher Auflösung, und kann Verschiebungen von 0,01 m oder weniger spüren. Aufgrund seines geringen Dielektrizitätsverlustes wie Luft ist der Nullrückstand, der entsteht, wenn die Differentialstruktur in einem Brückentyp verbunden ist, extrem klein, so dass es der Schaltung ermöglicht, eine hohe Vergrößerung durchzuführen und das Instrument eine hohe Empfindlichkeit aufweist.

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