人體接近傳感器又稱無(wú)觸點(diǎn)接近傳感器,是的電子開關(guān)量傳感器。當(dāng)金屬檢測(cè)體接近傳感器的感應(yīng)區(qū)域,開關(guān)就能無(wú)接觸,無(wú)壓力、無(wú)火花、迅速發(fā)出電氣指令,準(zhǔn)確反應(yīng)出運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作頻率、使用壽命、安裝調(diào)整的方便性和對(duì)惡劣環(huán)境的適用能力,是一般機(jī)械式行程開關(guān)所不能相比的。它地應(yīng)用于機(jī)床、冶金、化工、輕紡和印刷等行業(yè)。在自動(dòng)控制系統(tǒng)中可作為限位、計(jì)數(shù)、定位控制和自動(dòng)保護(hù)環(huán)節(jié)。接近傳感器有使用壽命長(zhǎng)、工作、重復(fù)定位精度、無(wú)機(jī)械磨損、無(wú)火花、無(wú)噪音、抗振能力強(qiáng)等特點(diǎn)。因此到目前為止,接近傳感器的應(yīng)用范圍日益,其自身的發(fā)展和速度也是迅速。
人體接近傳感器作為技防手段已逐步被人們認(rèn)識(shí)和應(yīng)用。為了更好地貫徹GB/T10488-1997人體接近傳感器的順利實(shí)施使更多的人了解人體接近傳感器的原理和應(yīng)用現(xiàn)結(jié)合南京遠(yuǎn)拓科技研制的人體接近傳感器介紹一下有關(guān)人體接近傳感器原理和應(yīng)用的基本知識(shí)。
人體接近傳感器在ATM取款機(jī)監(jiān)控中的應(yīng)用:
ATM人體接近傳感器YTMW8631和人體活動(dòng)監(jiān)測(cè)器YT-EWS,一種用于檢測(cè)人體接近的件 可準(zhǔn)確探知附近人物的靠近,是目前作為和狀態(tài)檢測(cè)的zuijia選擇。傳感部分對(duì)附件人物移動(dòng)有很的檢測(cè)靈敏度又對(duì)周圍環(huán)境的聲音信號(hào)抑制有很強(qiáng)的搞干擾能力可應(yīng)用于ATM保險(xiǎn)等場(chǎng)合的防盜裝置中安裝方便,可水平或垂直安裝。對(duì)人體感應(yīng)的靈敏度市連續(xù)可調(diào)的,這使得人體接近傳感器可以適應(yīng)于很多不同的場(chǎng)合。
應(yīng)用于金融工商、自助銀行、ATM監(jiān)控人體接近等。內(nèi)部采用微電路芯片作程控處理,有較探測(cè)靈敏度和觸發(fā)性探測(cè)與控制兩部分合二為一,守候功耗,開關(guān)信號(hào)輸出,直接觸發(fā)錄像,使用簡(jiǎn)便。
可性能特點(diǎn):
(1)有穿透墻壁和非金屬門窗的功能,適用于銀行ATM監(jiān)控系統(tǒng)隱蔽式內(nèi)置安裝;
(2)探測(cè)人體接近距離遠(yuǎn)近可調(diào),可調(diào)節(jié)半徑為(約)0-5米;
(3)探測(cè)區(qū)域呈雙扇形,覆蓋空間范圍大;
(4)對(duì)檢測(cè)信號(hào)進(jìn)行幅度和寬度雙重比較,誤報(bào)小;
(5)有較的環(huán)境溫度適應(yīng)性能,在-20到50攝氏度均不影響檢測(cè)靈敏度。
(6) 非接觸探測(cè)。
(7) 不受溫度、濕度、噪聲、氣流、塵埃、光線等影響惡劣環(huán)境。
(8) 抗射頻干擾能力強(qiáng)。
2. 遠(yuǎn)拓科技人體接近傳感器的分類及結(jié)構(gòu)
2.1兩線制接近傳感器
兩線制接近傳感器安裝簡(jiǎn)單,接線方便;應(yīng)用比較,但卻有殘余電壓和漏電流大的缺點(diǎn)。
2.2直流三線式
直流三線式接近傳感器的輸出型有NPN和PNP兩種,70年代產(chǎn)品絕大多數(shù)是NPN輸出,西歐各國(guó)NPN、PNP兩種輸出型都有。PNP輸出接近傳感器一般應(yīng)用在PLC或計(jì)算機(jī)作為控制指令較多,NPN輸出接近傳感器用于控制直流繼電器較多,在實(shí)際應(yīng)用中要根據(jù)控制電路的特性進(jìn)行選擇其輸出形式。
3 接近傳感器的選型和檢測(cè)
3.1 ? 對(duì)于不同的材質(zhì)的檢測(cè)體和不同的檢測(cè)距離,應(yīng)選用不同類型的接近傳感器,以使其在系統(tǒng)中有的性能比,為此在選型中應(yīng)遵循以下原則:
3.1.1 當(dāng)檢測(cè)體為金屬材料時(shí),應(yīng)選用頻振蕩型接近傳感器,該類型接近傳感器對(duì)鐵鎳、A3鋼類檢測(cè)體檢測(cè)zui靈敏。對(duì)鋁、黃銅和不銹鋼類檢測(cè)體,其檢測(cè)靈敏度就。
3.1.2 當(dāng)檢測(cè)體為非金屬材料時(shí),如;木材、紙張、塑料、玻璃和水等,應(yīng)選用電容型接近傳感器。
3.1.3 金屬體和非金屬要進(jìn)行遠(yuǎn)距離檢測(cè)和控制時(shí),應(yīng)選用光電型接近傳感器或超聲波型接近傳感器。
3.1.4 對(duì)于檢測(cè)體為金屬時(shí),若檢測(cè)靈敏度要求不時(shí),可選用廉的磁性接近傳感器或霍爾式接近傳感器。
3.2 接近傳感器技術(shù)指標(biāo)檢測(cè)
3.2.1 動(dòng)作距離測(cè)定;當(dāng)動(dòng)作片由正面靠近接近傳感器的感應(yīng)面時(shí),使接近傳感器動(dòng)作的距離為接近傳感器的zui大動(dòng)作距離,測(cè)得的數(shù)據(jù)應(yīng)在產(chǎn)品的參數(shù)范圍內(nèi)。
3.2.2 釋放距離的測(cè)定;當(dāng)動(dòng)作片由正面離開接近傳感器的感應(yīng)面,開關(guān)由動(dòng)作轉(zhuǎn)為釋放時(shí),測(cè)定動(dòng)作片離開感應(yīng)面的zui大距離。
3.2.3 回差H的測(cè)定;zui大動(dòng)作距離和釋放距離之差的值。
3.2.4 動(dòng)作頻率測(cè)定;用調(diào)速電機(jī)帶動(dòng)膠木圓盤,在圓盤上固定若干鋼片,調(diào)整開關(guān)感應(yīng)面和動(dòng)作片間的距離,約為開關(guān)動(dòng)作距離的80%左右,轉(zhuǎn)動(dòng)圓盤,依次使動(dòng)作片靠近接近傳感器,在圓盤主軸上裝有測(cè)速裝置,開關(guān)輸出信號(hào)經(jīng)整形,接至數(shù)字頻率計(jì)。此時(shí)啟動(dòng)電機(jī),逐步提轉(zhuǎn)速,在轉(zhuǎn)速與動(dòng)作片的乘積與頻率計(jì)數(shù)相等的條件下,可由頻率計(jì)直接讀出開關(guān)的動(dòng)作頻率。
3.2.5 重復(fù)精度測(cè)定;將動(dòng)作片固定在量上,由開關(guān)動(dòng)作距離的120%以外,從開關(guān)感應(yīng)面正面靠近開關(guān)的動(dòng)作區(qū),運(yùn)動(dòng)速度控制在0.1mm/s上。當(dāng)開關(guān)動(dòng)作時(shí),讀出量上的讀數(shù),然后退出動(dòng)作區(qū),使開關(guān)斷開。如此重復(fù)10次,zui后計(jì)算10次測(cè)量值的zui大值和zui小值與10次平均值之差,差值大者為重復(fù)精度誤差.
遠(yuǎn)拓科技人體接近傳感器的工作原理是什么?
①人體接近傳感器里有個(gè)頻率發(fā)送機(jī),會(huì)使線圈發(fā)出頻磁場(chǎng)。
② 被測(cè)對(duì)象接近頻磁場(chǎng)會(huì)使檢測(cè)對(duì)象表面產(chǎn)生渦電流,而渦電流又會(huì)引發(fā)方向相反的磁場(chǎng)。
③ 發(fā)送機(jī)受到渦電流引起的發(fā)磁場(chǎng)影響抵消而停止震動(dòng)。
④ 通過(guò)震動(dòng)的有無(wú)使控制輸出ON/OFF。
在各類開關(guān)中,有一種對(duì)接近它物件有“感知"能力的元件——位移傳感器。利用位移傳感器對(duì)接近物體的敏感特性達(dá)到控制開關(guān)通或斷的目的,這就是接近開關(guān)。
因?yàn)槲灰苽鞲衅骺梢愿鶕?jù)不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移傳感器對(duì)物體的“感知"方法也不同,所以常見的接近開關(guān)有以下幾種:
渦流式接近開關(guān)、電容式接近開關(guān)、霍爾接近開關(guān)、光電式接進(jìn)開關(guān)、熱釋電式接近開關(guān)、其它型式的接近開關(guān)
主要用途是:
人體接傳感器、人體活動(dòng)監(jiān)測(cè)器在銀行取款機(jī)觸發(fā)監(jiān)控錄像、航空、航天技術(shù),保險(xiǎn)柜以及工業(yè)中都有的應(yīng)用。在日常生活中,如賓館、飯店、車庫(kù)的自動(dòng)門,自動(dòng)熱風(fēng)機(jī)上都有應(yīng)用。在防盜方面,如資料 檔案、財(cái)會(huì)、金融、博物館、金庫(kù)等重地,通常都裝有由各種接近開關(guān)組成的防盜裝置。在測(cè)量技術(shù)中,如長(zhǎng)度,位置的測(cè)量;在控制技術(shù)中,如位移、速度、加速度的測(cè)量和控制,也都使用著大量的接近開
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