text.skipToContent text.skipToNavigation

Endüktif sensörlerin teknolojisi

En­dük­tif sen­sör­ler, metal ob­je­le­rin te­mas­sız ola­rak al­gı­lan­ma­sı ve po­zis­yon de­ne­ti­mi için uy­gun­dur. Toz ve nem gibi kir­len­me­le­re rağ­men metal par­ça­la­rı al­gı­lar­lar ve tit­re­şim­le­re karşı da­ya­nık­lı­dır­lar.

En­dük­tif Sen­sör­le­rin Ça­lış­ma Şekli

En­dük­tif sen­sör­ler metal ob­je­le­ri te­mas­sız ola­rak al­gı­lar ve sen­sör ile ölçüm ob­je­si ara­sın­da­ki me­sa­fe­yi elekt­ro­man­ye­tik en­dük­si­yon ile ölçer. Bunun için bir akım bir bo­bin­den geçer, bu da bo­bi­nin et­ra­fın­da bir elekt­ro­man­ye­tik alan oluş­tu­rur. Ör­ne­ğin çelik veya alü­min­yum gibi elekt­rik ile­ten bir obje man­ye­tik alana yak­laş­tı­ğın­da, man­ye­tik alan de­ğiş­ti­ri­lir. En­dük­tif sen­sör man­ye­tik alan­da­ki de­ği­şik­li­ği al­gı­lar ve bu de­ği­şik­li­ği de­ğer­len­di­re­rek ya­kın­da­ki bir metal ob­je­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ler.
 

Çe­şit­li anah­tar­la­ma çı­kış­la­rı

Di­ji­tal anah­tar­la­ma çı­kı­şın­da, sen­sör elekt­rik ile­ten bir obje al­gı­la­dı­ğın­da hemen bir sin­yal bu­lu­nur. Me­sa­fe, ana­log bir çıkış üze­rin­den oran­sal ge­ri­lim sin­ya­li ola­rak, ya 4 mA…20 mA akım de­ğe­ri ola­rak ya da 0 V…10 V ge­ri­lim de­ğe­ri ola­rak ve­ri­le­bi­lir. IO-​Link ara­yü­zü­ne sahip en­dük­tif sen­sör­ler­de, anah­tar­la­ma çı­kış­la­rı (NPN, PNP veya push-​pull ) açıcı veya ka­pa­tı­cı ola­rak ve de anah­tar­la­ma me­sa­fe­le­ri ya­pı­lan­dı­rı­la­bi­lir.

En­dük­tif sen­sör­ler­de anah­tar­la­ma me­sa­fe­le­ri

Anah­tar­la­ma me­sa­fe­si, bir stan­dart ölçüm pla­ka­sı­nın en­dük­tif sen­sö­rün aktif yü­ze­yi­ne yak­laş­tı­ğı ve bir sin­yal de­ği­şi­mi­ne neden ol­du­ğu bir me­sa­fe­dir. Stan­dart ölçüm pla­ka­sı, d = 1 mm ka­lın­lı­ğın­da çelik, top­rak­lan­mış kare bir pla­ka­dır. Bir obje aktif yü­zey­den uzak­laş­tı­ğın­da sen­sör daha uzun süre dev­re­de kalır. Bunun ak­si­ne, obje aktif yü­ze­ye doğru ha­re­ket et­ti­ğin­de sen­sör daha kısa süre dev­re­de olur. Anah­tar­la­ma me­sa­fe­si­ne bağlı ola­rak açma ve ka­pat­ma nok­ta­sı ara­sın­da­ki yüzde far­kı­na anah­tar­la­ma his­te­re­zi denir. Anah­tar­la­ma me­sa­fe­si ay­rı­ca anma anah­tar­la­ma me­sa­fe­si (Sn), ger­çek anah­tar­la­ma me­sa­fe­si (Sr), efek­tif anah­tar­la­ma me­sa­fe­si (Su) ve ça­lış­ma me­sa­fe­si (Sa) de­ğer­le­ri­ne bö­lü­nür.

Dü­zelt­me fak­tö­rü 1

Anah­tar­la­ma me­sa­fe­si­ne çe­şit­li mal­ze­me­le­rin et­ki­si

Bir en­dük­tif sen­sö­rün dü­zelt­me fak­tö­rü, çe­lik­ten ya­pıl­mış bir obje (EN 60947-5-2) için be­lir­ti­len anah­tar­la­ma me­sa­fe­si­ni ifade eder. Başka bir mal­ze­me­den bir obje tes­pit edi­le­cek­se, anah­tar­la­ma me­sa­fe­si be­lir­ti­len dü­zelt­me fak­tö­rü­ne göre uyar­lan­ma­lı­dır. Dü­zelt­me fak­tö­rü 1 olan en­dük­tif sen­sör­ler tüm me­tal­ler için aynı anah­tar­la­ma me­sa­fe­si­ne sa­hip­tir. Dü­zelt­me fak­tö­rü 1, kay­de­di­lecek ob­je­nin mal­ze­me­si­nin de­ği­şe­bi­le­ce­ği uy­gu­la­ma­lar­da çok önem­li­dir. En­dük­tif sen­sör­ler­de dü­zelt­me fak­tö­rü veri say­fa­sın­da be­lir­til­miş­tir.

En­dük­tif sen­sör­ler­de anah­tar­la­ma fre­kan­sı

Anah­tar­la­ma fre­kan­sı, kay­de­di­lecek ob­je­ler ara­sın­da­ki me­sa­fe her bir ob­je­nin bü­yük­lü­ğü­ne eşit­se (Hz), sa­ni­ye­de müm­kün olan mak­si­mum anah­tar­la­ma iş­le­mi sa­yı­sı­na te­ka­bül eder, yani 1:2 ta­ra­ma ora­nın­da.

En­dük­tif sen­sör­le­rin mon­taj du­rum­la­rı

En­dük­tif sen­sör­ler çok çe­şit­li uy­gu­la­ma­lar­da kul­la­nı­lır ve en küçük par­ça­la­rın gü­ve­ni­lir şe­kil­de tes­pit edil­me­si­ni ve son po­zis­yon­la­rın gü­ven­li şe­kil­de al­gı­lan­ma­sı­nı sağ­lar. En­dük­tif sen­sör­ler elekt­rik ile­ten ob­je­le­re ve mal­ze­me­le­re tepki ver­di­ğin­den, sen­sö­rün is­ten­me­yen şe­kil­de dev­re­ye gir­me­si­ni ön­le­mek için mon­taj sı­ra­sın­da metal ob­je­le­re ye­ter­li me­sa­fe bı­ra­kıl­ma­lı­dır. Mon­taj ko­şul­la­rı, il­gi­li sen­sö­rün veri say­fa­sın­dan öğ­re­ni­le­bi­lir.

Düz kafa sen­sör­ler

Düz kafa sen­sör­ler, taşma ol­ma­dan elekt­rik ile­ten mal­ze­me­le­re monte edi­le­bi­lir, çünkü sen­sö­rün ka­fa­sı­nın et­ra­fın­da metal bir halka bu­lu­nur ve bu da sen­sö­rü çev­re­de­ki mal­ze­me­nin oluş­tur­du­ğu et­ki­le­re karşı korur. Bu kal­kan, elekt­ro­man­ye­tik ala­nın azal­tıl­ma­sı­na ve böy­le­ce daha düşük bir anah­tar­la­ma me­sa­fe­si­ne neden olur. Taş­ma­sız mon­taj sen­sö­rü ha­sa­ra karşı korur ve ya­nın­dan geçen ob­je­le­rin sen­sö­re ya­pış­ma­sı­nı önler. Bu sa­ye­de özel­lik­le dar mon­taj du­rum­la­rı için uy­gun­dur­lar.

Yarı çıkık ka­fa­lı sen­sör­ler

Yarı çıkık ka­fa­lı ola­rak monte edi­len sen­sör­ler, düz ka­fa­lı sen­sör­le­re kı­yas­la biraz daha büyük anah­tar­la­ma me­sa­fe­le­ri­ne sa­hip­tir. Ay­rı­ca çıkık ka­fa­lı sen­sör­le­re kı­yas­la, yan­dan geçen ob­je­ler için daha az sal­dı­rı yü­ze­yi su­nar­lar.

Çıkık ka­fa­lı sen­sör­ler

Çıkık ka­fa­lı sen­sör­ler­de aktif yüzey metal bir gövde ile çev­re­len­me­miş­tir. Bu şe­kil­de üre­ti­len man­ye­tik alan gövde ta­ra­fın­dan en­gel­len­mez ve daha büyük bir alan oluş­tu­ru­la­bi­lir. Çıkık ka­fa­lı en­dük­tif sen­sör­ler en büyük anah­tar­la­ma me­sa­fe­si­ne sa­hip­tir, ancak çev­re­de­ki alan­dan net bir şe­kil­de ta­şar­lar. Bu sen­sör­le­rin düz ka­fa­lı mon­ta­jı sa­de­ce ilet­ken ol­ma­yan mal­ze­me­ler­le müm­kün­dür.

weproTec ve al­ter­na­tif fre­kans

weproTec, en­dük­tif sen­sör­ler için wenglor pa­tent­li bir tek­no­lo­ji olan wenglor proximity switch techno­logy’nin kı­salt­ma­sı­dır. weproTec özel­lik­li en­dük­tif sen­sör­ler çok yakın yan yana veya kar­şı­lık­lı ola­rak B1 me­sa­fe ala­nın­da monte edi­le­bi­lir. Bu alan­da sen­sör­ler bir­bir­le­ri­ni et­ki­le­mez. Bu, sen­sör­ler bir­bi­riy­le senk­ro­ni­ze edi­le­rek ve bir­bir­le­ri­ne zaman ge­cik­me­li ola­rak atım ya­pı­la­rak elde edi­lir.
Al­ter­na­tif fre­kans, al­ter­na­tif bir ça­lış­ma fre­kan­sı­nın pa­ra­met­re­le­ne­bil­di­ği weproTec tek­no­lo­ji­si­nin daha basit bir for­mu­dur. Bu sa­ye­de, bir sen­sör­de al­ter­na­tif fre­kan­sın et­kin­leş­ti­ril­di­ği ve di­ğe­rin­de ak­tif­leş­ti­ril­me­di­ği du­rum­lar­da ya­kın­da­ki iki sen­sö­rün bir­bi­ri­ni en­gel­le­me­me­si­ni sağ­lar. Her biri fark­lı bir ça­lış­ma fre­kan­sıy­la ça­lı­şır.

En­dük­tif sen­sör­ler ve op­to­elekt­ro­nik sen­sör­ler ara­sın­da­ki fark

Hem en­dük­tif sen­sör­ler hem de optik sen­sör­ler, pro­ses oto­mas­yo­nun­da ta­nım­la­ma çö­züm­le­ri sağ­lar. Fark­lı ça­lış­ma pren­sip­le­ri ve bun­lar­la iliş­ki­li avan­taj­lar, çok fark­lı ta­lep­le­ri kar­şı­la­ya­bi­len geniş bir kul­la­nım çe­şit­li­li­ği­ni müm­kün kılar.

En­dük­tif sen­sör­ler

Elekt­ro­man­ye­tik en­dük­si­yon ile obje al­gı­la­ma
Elekt­rik ile­ten ob­je­le­rin al­gı­lan­ma­sı
Metal or­tam­lar olum­suz et­ki­le­re neden ola­bi­lir
Yakın böl­ge­de gü­ve­ni­lir obje tes­pi­ti

Op­to­elekt­ro­nik sen­sör­ler

Kı­zı­lö­te­si ışık, kır­mı­zı ışık, mavi ışık veya lazer ışığı üze­rin­den obje al­gı­la­ma­sı
Mal­ze­me­den ba­ğım­sız ola­rak ob­je­le­rin al­gı­lan­ma­sı
Kir­len­me, tit­re­şim veya ortam ışı­ğın­dan do­la­yı en­gel­le­me
Yakın ve uzak me­sa­fe­ler­de yük­sek has­sa­si­yet
Ürün karşılaştırması