应用领域
电容器是一种两端设备,由两个导电体组成,两个导电体由非导电(电介质)材料隔开。下面显示了一个由两块板组成的简单电容器。
为了为传感器创建更可用的几何形状,可以以多种方式布置电极。尽管这使上述电容表达式变得复杂,但是变量之间的整体关系保持不变。下图,电极排列在同一平面上。这可以通过多种方式来实现。电场投射离开电极。
如果电介质保持恒定,则电容也将保持恒定。因此,电介质改变,电容自然也改变。在电容式接近传感器中,这两个电极耦合在一起并集成到高频振荡器中。在“无目标”状态下,振荡器被调整为静止状态。当目标进入电场时,电容增加,振荡开始。当幅度达到足够高的水平时,将触发信号状态的变化。
电极配置的两个主要系列用于标准应用:
介电型(D型)
电容式接近传感器的配置如前所示,两个感应电极集成到振荡器中。感测场从传感器面伸出,任何物体进入感测场都会增加电容,从而导致振荡。这种传感器将检测绝缘或导电的所有材料。这些传感器通常被称为“屏蔽”,它们可以齐平安装。
导电型(L型)
电容式接近传感器仅配置有一个与振荡器集成在一起的感应电极。导电材料进入场中提供了第二耦合电极,然后引起振荡。此类传感器非常适合“透视”诸如橡胶,玻璃或纸的绝缘材料,以检测诸如水或金属的导电材料。这些传感器通常被称为“非屏蔽”,它们可能无法齐平安装。
一些
电容式液位开关品牌也已在所有电容式代理产品中集成了补偿电极。该电极集成在振荡器中,仅用于检测污染元素。一旦检测到污染物的积聚,就可以补偿这种影响以避免误触发。电极配置感测远距离的能力取决于所感测的材料。感测导电材料可实现任何电容式接近传感器的非常大感测距离能力。介电材料的感测能力是材料介电常数和感测区内材料质量的函数。感测距离减小因子需要应用于此类材料。
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