유도 근접 스위치는 통과하는 모든 매체를 감지할 수 있습니다. 작동 원리는 전도성 물체가 전자기장을 생성할 수 있는 스위치에 접근하면 물체 내부에 와전류가 성공적으로 생성된다는 것입니다. 이때 발생된 와전류는 먼저 자기장을 생성한 스위치에 반응하므로 유도형 근접 스위치의 내부 회로 매개변수가 이에 따라 변경됩니다. 이 시리즈의 기능은 스위치 근처에 전도성 물체가 있는지 여부를 감지한 다음 스위치가 켜져 있는지 여부를 결정하는 것입니다. 이를 통해 유도 근접 스위치가 감지하고 식별할 수 있는 물체는 이미 전도성이 있어야 한다는 것을 알 수 있습니다.
유도 근접 스위치는 l-c 공진 회로의 원리를 기반으로 작동합니다. 유도 근접 스위치의 민감한 부분은 이름에서 알 수 있듯이 인덕터입니다. 유도형 근접 스위치는 도체를 감지하는 데만 사용할 수 있으며 일반적으로 금속 물체를 감지하고 식별하는 데에만 사용할 수 있습니다.
정전식 근접 스위치를 측정할 때 일반적으로 커패시터의 한 플레이트를 형성하고 다른 플레이트는 스위치의 쉘을 구성합니다. 나중에 언급되는 케이싱은 일반적으로 실제 측정 과정에서 기계 케이싱에 접지되거나 연결됩니다. 도체이든 아니든 물체가 스위치에 접근하면 이때 커패시터의 유전 상수가 다소 변경됩니다. 물론 커패시턴스도 이에 따라 변경되어 회로 상태가 위상과 일치하게 됩니다. 측정 헤드 연결에 특정 변화가 발생하여 궁극적으로 용량성 근접 스위치의 열림 또는 닫힘을 제어합니다.
정전식 근접 스위치의 작동 원리는 유도식 근접 스위치와 거의 동일합니다. 그러나 정전식 근접 스위치는 이 스위치가 물체를 감지하거나 식별하기 때문에 유도식 근접 스위치에 비해 몇 가지 장점이 있습니다. 기존의 근접 스위치와는 달리 도체에 국한되지 않고 반도체나 절연체도 감지할 수 있습니다.
정전식 근접 스위치의 민감한 부분은 유도식 근접 스위치와 다르며 커패시터입니다. 둘 사이에는 다른 차이점이 있습니다. 예를 들어 유도 근접 스위치는 자기 전도성 물체를 감지하고 식별하는 데 사용되지만 용량 성 근접 스위치는 Talk about air와 같이 상대적으로 작은 유전 상수를 가진 일부 물체를 감지하고 식별하는 데 사용됩니다.
두 종류의 근접 스위치 모두 장단점이 있습니다. 어떤 것이 좋고 어떤 것이 나쁘다고 단정할 수는 없습니다. 용도에 따라 적합한 근접 스위치를 선택해야 합니다.
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