Емкостные датчики приближения также являются бесконтактными датчиками и реагируют почти одинаково, когда должны измеряться проводящие и непроводящие материалы в твердом, порошкообразном или жидком состоянии. Они работают через неметаллические материалы, например, пластмасса или стекло, для контроля уровня наполнения и через различные материалы при счете объектов.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область примененияПримеры применения Распознование молока в картонных пакетах
Котроль уровня сыпучего материала в бункере Стандарты Применимы теже стандарты, что и для индуктивных бесконтакных датчиков. Емкостные бесконтактные датчики BERO 3RG16 - это концевые выключатели, работающие без контактов и касаний. Они регистрируют электропроводящие и неэлектропроводящие материалы, находящиеся в твердом, порошкообразном или жидком состоянии, например, стекло, керамика, пластмасса, древесина, масло, вода, бумага и картон. Датчик BERO срабатывает, когда он и материал сближаются друг с другом на определенное расстояние. К типичным областям применения емкостных бесконтактных датчиков BERO относятся:
Приборы выпускаются в исполнениях для переменного или для постоянного напряжения:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции
Активная поверхность емкостного датчика образована двумя концентричными металлическими электродами, аналогичными развернутым обкладкам конденсатора. Обкладки А и В включены в контур обратной связи высокочастотного автогенератора, настроенного так, что при отсутствии объектов вблизи обкладок он не генерирует. При приближении объекта к активной поверхности датчика он попадает в электрическое поле перед обкладками и изменяет емкость обратной связи. Генератор начинает генерировать колебания, амплитуда которых измеряется и преобразуется в команду на коммутацию. Частота коммутацииВ особых условиях возбуждения колебаний при иных скважностях импульсов возможны более высокие частоты коммутации, чем указанные в технических данных. Расстояние срабатыванияВсе данные относятся к заземленному металлическому воздействующему объекту, поверхность которого соответствует активной поверхности датчика BERO. Расстояние срабатывания sr, для воздействующих объектов из непроводящих материалов зависит от относительной диэлектрической проницаемости εr и проводимости (см. характеристику). Диэлектрическая проницаемость различных материалов:
Встроенная защита
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема подключенияDCСхема 1 Подключение датчика приближения Нагрузка E включена (функция NO) например, контактное реле, соленоидные клапаны Схема 2 Подключение датчика приближения Нагрузка E включена (функция NO) например, контактное реле, соленоидные клапаны Схема 3 Подключение датчика приближения Нагрузка E1 включена (функция NO) Нагрузка E2 выключена (функция NС) Схема 4 Подключение датчика приближения Нагрузка E1 включена (функция NO) Нагрузка E2 выключена (функция NС) например, контактное реле, соленоидные клапаны
ACСхема 5 Подключение датчика приближения Нагрузка E включена (функция NO) или Нагрузка E выключена (функция NС) например, контактное реле, соленоидные клапаны функция NO или NC в зависимости от типа Схема 6 Подключение датчика приближения Нагрузка E включена (функция NO) или Нагрузка E выключена (функция NС) например, контактное реле, соленоидные клапаны функция NO или NC, программируется
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||