Датчики положения поршня контактные и полупроводниковые.
Геркон и полупроводниковые датчики PNP используются для бесконтактной сигнализации положения поршня в пневмоприводах. Используя магнитные датчики, мы можем легко и быстро автоматизировать производственные процессы в разных отраслях промышленности. Выбор конечного датчика магнитного поля зависит от программы, в которой он используется, и контроллера, к которому он подключен.
Что касается датчиков магнитного поля, которые мы предлагаем, они обычно совместимы и полностью взаимозаменяемы с граничными датчиками с такими же параметрами других производителей. Герконы отличаются размерами и конструкцией. Наиболее распространенным корпусом датчиков для пневмоприводов является т.н. Т-образный паз. Все серии датчиков у нас рассчитаны на Т-образный монтаж. Магнитные датчики крепятся двумя способами: непосредственно на профиль актуатора в специально сформированном пазу или через соответствующий держатель, который крепится на актуаторе, а затем на держатель монтируется геркон.
Все продаемые герконовые и полупроводниковые детекторы оснащены красным светодиодом. Когда герконовый датчик обнаруживает магнитное поле, диод загорается, информируя пользователя о том, что магнитный датчик работает. Этот простой способ позволяет очень быстро проверить работу датчика положения поршня.
Герконовые датчики – это т.н контакторы, задачей которых является определение наличия положения поршня в реальном времени в пневмоприводе.
Геркон изготовлен из небольшой герметично закрытой трубки, в которой размещены два гибких контакта, не контактирующих непосредственно друг с другом. Когда у датчика появится поршень с магнитом, он создаст магнитное поле, в результате чего контакты притянутся друг к другу и создадут электрический сигнал. Электрический сигнал обнаруживается и интерпретируется электрическим устройством, позволяющим определить положение поршня в пневматическом приводе.
Полупроводниковые датчики – это электронные устройства, использующие свойства полупроводника для выявления наличия положения поршня в реальном времени в пневматическом приводе.
Работа полупроводникового датчика основана на использовании полупроводниковых сенсорных элементов. Когда у датчика появляется поршень с магнитом, он создает магнитное поле, вызывающее изменение электрических свойств полупроводника, т.н. Эффект Холла, который преобразуется в электрический сигнал. Электрический сигнал обнаруживается и интерпретируется электрическим устройством, позволяющим определить положение поршня в пневматическом приводе.
Герконы и полупроводниковые датчики используются во многих отраслях промышленности. В промышленной автоматизации датчики позволяют точно и надежно контролировать положение поршня в режиме реального времени, например, они позволяют обнаруживать достижение определенной точки в производственном процессе, что делает возможным автоматический запуск или остановку других устройств в программе. .
Разница между герконовым переключателем и твердотельными датчиками заключается в принципах работы и технологии, используемых в этих двух типах датчиков. Герконовые датчики используют магнит и магнитные контакты для определения наличия магнитного поля. При обнаружении магнитного поля магнитные контакты запираются, генерируя электрический сигнал. Однако полупроводниковые датчики используют эффект Холла, предполагающий появление изменений электрических свойств, генерируя электрический сигнал. Благодаря своей структуре и герметично замкнутым контактам герконовый датчик можно использовать в сложных условиях, таких как пыль или влага. С другой стороны, полупроводниковые датчики, не имеющие подвижных механических частей, могут быть более долговечны и надежны в работе. Герконы более универсальны и могут использоваться вне зависимости от напряжения и рода тока, полупроводниковые датчики ограничены постоянным током с напряжением до 28В. Выбор между герконовым и твердотельным датчиком зависит от конкретного применения, технических требований и условий эксплуатации. Каждый тип датчика имеет свои преимущества и ограничения и следует учитывать при выборе соответствующего решения.