User_Knowledge_Presence_Inductive_Functionality_sensor_EN.jpg

유도식 센서는 무접촉으로 작동합니다. 이들은 측정 영역으로 이동하는 금속 개체를 감지합니다.

진동자는 공진범위를 이용해 센서의 활성면에서 발생하는 전자기 교번 자계를 생성합니다. 전방에서 접근하는 모든 금속 개체에서 와전류가 유도되어 진동자에서 에너지를 추출합니다. 이를 통해 진동자 출구에서 레벨 변화가 발생합니다. 이러한 레벨 변화는 디지털 센서에서 슈미트 트리거를 통해 출력 단계를 스위칭하거나 측정 중인 센서에서 개체 거리에 따라 아날로그 출력 신호에 영향을 미칩니다.


유도식 근접 스위치의 스위칭 특성

스위칭 거리

국제적 규격 EN 60947-5-2는 스위칭 거리를 다음가 같이 정의합니다. 스위칭 거리는 근접 스위치의 활성면을 향해 이동하는 표준 측정 플레이트가 신호 변경을 일으키는 거리입니다.

Know-how_Funktionsweise_Induktiv_Schaltverhalten_EN_600x338.jpg
GammaProx 센서의 스위칭 거리는 CENELEC 규격 값의 최대 5배입니다. 이로 인해 강철 및 비철금속이 확실하고 신뢰할 수 있도록 감출됩니다. 증가된 스위칭 거리를 사용하면 움직이는 개체와의 거리를 더 크게 선택할 수 있어 더 큰 조립 공차가 허용되며, 기계적 손상이 방지되어 시스템의 신뢰도가 향상됩니다.

Know-how_Funktionsweise_Induktiv_GammaProx_EN_520x293.jpg
감쇠에 규격 측정 플레이트(Fe 360) 이외의 다른 금속 소재가 사용되는 경우, 기재된 스위칭 거리를 데이터 시트에 기재된 재료 보정 계수로 곱해야 합니다. 이 결과는 기준값으로 간주됩니다. 데이터 시트에 보정 계수가 규정되어 있지 않은 경우 여기에 기재된 기본 값을 사용할 수 있습니다. 규격 측정 플레이트와 다른 측정 개체의 형상 역시 스위칭 거리에 영향을 미칩니다.

알루미늄 포일 또는 금속 코팅 재료 검출 시 강철에서와 같이 스위칭 거리에 도달할 수 있습니다. 공칭 스위칭 거리 Sn은 코팅의 성분과 두께에 따라 다릅니다.

Know-how_Funktionsweise_Induktiv_Korrekturfaktor_EN_600x338.jpg
표준 센서에서는 비강자성 금속에 대한 스위칭 거리가 70%까지 감소합니다. Factor 1 센서에는 이러한 영향을 상쇄하는 마이크로 컨트롤러가 통합되어 있습니다. 그 결과 Factor 1 센서는 재료에 따른 스위칭 거리 감소 계수가 나타나지 않고 온도 드리프트가 아주 작으며, 높은 스위칭 속도를 보장합니다. 따라서 이 센서는 알루미늄 및 비철 금속 측정과 기어 휠 또는 천공 디스크의 회전 속도 측정에 사용하기에 적합니다.

Know-how_Funktionsweise_Induktiv_Faktor1_EN_600x338.jpg

이같이 거리가 동일하게 유지되면 시스템을 설계하고 센서를 설치할 때 유연성이 크게 보장됩니다. Baumer 센서가 주는 이점 여기서 더 나아가, 동급 제품 중 스위칭 거리 대비 가장 빠른 속도와 매우 긴 예비 스위칭 거리까지 이릅니다.

스위칭 히스테리시스

히스테리시스는 측정 플레이트를 이니시에이터에서 제거할 때와 후자가 전자에 접근할 때의 스위치 ON 지점과 스위치 OFF 지점 간의 차이입니다. 장착된 히스테리시는 기계적 진동이 발생할 때 잘못된 스위칭을 방지합니다.

Know-how_Funktionsweise_Induktiv_Schalthysterese_EN_600x338.jpg
스위칭 주파수

측정 방법 EN 60947-5-2에 따라 측정된 스위칭 주파수는 초당 최대로 가능한 스위칭 과정 횟수입니다.

Know-how_Funktionsweise_Induktiv_Schaltfrequenz_EN_600x338.jpg

분해능


관심을 가질만한 내용

맨 위로