1.接近传感器的选择
针对不同的材料质感以及不同的检测距离,应选用不同类型的接近传感器,以确保其在系统中的性价比优势。在此过程中,需要遵循以下原则:
1.1.若检测体为金属材料,应选用高频振荡式接近传感器。此种型号适用于对铁镍、A3钢等金属进行敏感检测,对于铝、黄铜和不锈钢等检测体,其灵敏度较低。
1.2.若检测体为非金属材料,如木材、纸张、塑料、玻璃和水等,应选用电容式接近传感器。
1.3.当金属物体以及非金属物体需要进行远距离探测和控制时,应选用光电式接近传感器或超声波式接近传感器。
1.4.在检测体为金属的情况下,如果并不对检测灵敏度有过高要求,可以选择价格相对较低的磁性接近传感器或霍尔式接近传感器。
2.接近传感器技术指标的检测
2.1.动作距离的测定:当动片从正面靠近接近传感器的感应面时,引起接近传感器动作的距离即为最大动作距离,所测得的数据应在产品参数范围内。
2.2.释放距离的测定:当动片从正面离开接近传感器的感应面,传感器从动作转换为释放状态时,测量动片离开感应面的最大距离。
2.3.回差H的测定:最大动作距离与释放距离之间的绝对差值。
2.4.动作频率的测定:采用调速电机带动胶木圆盘,在圆盘上固定若干钢片,调节传感器感应面和动片之间的距离,约为传感器动作距离的80%左右,旋转圆盘,逐步让动片靠近传感器,将测速装置安装在圆盘主轴上,将开关输出信号进行整形,接入数字频率计。启动电机,逐步提高转速,在转速与动片乘积与频率计数值相符的情况下,可以通过频率计直接读取传感器的动作频率。
2.5.重复精度的测定:将动片固定在量具上,自传感器动作距离的120%之外,从传感器感应面的正面对准传感器的动作区域,运动速度控制在0.1mm/s以内。当传感器动作时,记录量具上的读数,然后脱离动作区域,使传感器断电。如此重复10次,最后计算10次测量值的最大值、最小值与10次平均值之差,偏差较大者为重复精度误差。