應用領域
電容器是一種兩端設備,由兩個導電體組成,兩個導電體由非導電(電介質)材料隔開。下面顯示了一個由兩塊板組成的簡單電容器。
為了為傳感器創建更可用的幾何形狀,可以以多種方式布置電極。盡管這使上述電容表達式變得復雜,但是變量之間的整體關系保持不變。下圖,電極排列在同一平面上。這可以通過多種方式來實現。電場投射離開電極。
如果電介質保持恒定,則電容也將保持恒定。因此,電介質改變,電容自然也改變。在電容式接近傳感器中,這兩個電極耦合在一起并集成到高頻振蕩器中。在“無目標”狀態下,振蕩器被調整為靜止狀態。當目標進入電場時,電容增加,振蕩開始。當幅度達到足夠高的水平時,將觸發信號狀態的變化。
電極配置的兩個主要系列用于標準應用:
介電型(D型)
電容式接近傳感器的配置如前所示,兩個感應電極集成到振蕩器中。感測場從傳感器面伸出,任何物體進入感測場都會增加電容,從而導致振蕩。這種傳感器將檢測絕緣或導電的所有材料。這些傳感器通常被稱為“屏蔽”,它們可以齊平安裝。
導電型(L型)
電容式接近傳感器僅配置有一個與振蕩器集成在一起的感應電極。導電材料進入場中提供了第二耦合電極,然后引起振蕩。此類傳感器非常適合“透視”諸如橡膠,玻璃或紙的絕緣材料,以檢測諸如水或金屬的導電材料。這些傳感器通常被稱為“非屏蔽”,它們可能無法齊平安裝。
一些
電容式液位開關品牌也已在所有電容式代理產品中集成了補償電極。該電極集成在振蕩器中,僅用于檢測污染元素。一旦檢測到污染物的積聚,就可以補償這種影響以避免誤觸發。電極配置感測遠距離的能力取決于所感測的材料。感測導電材料可實現任何電容式接近傳感器的非常大感測距離能力。介電材料的感測能力是材料介電常數和感測區內材料質量的函數。感測距離減小因子需要應用于此類材料。
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