Каждый раз, когда объект (обычно называемый «цель») попадает в поле зрения датчика, он обнаруживается датчиком как находящийся в непосредственной близости от датчика. В зависимости от типа используемого датчика приближения датчик может обнаруживать цель с помощью звука, освещения, инфракрасного излучения (ИК) или электромагнитных полей, а также других методов. Датчики приближения используются в различных приложениях, включая телефоны, предприятия по переработке отходов, беспилотные автомобили, зенитные системы и производственные линии, среди прочего.

Существует несколько разновидностей датчиков приближения, и каждый из них обнаруживает цели по-своему. Индуктивный датчик приближения, а также емкостный датчик приближения - это два типа датчиков приближения, которые используются чаще всего.
Для чего он используется?
Индуктивный датчик приближения может обнаружить только металлические цели. Это связано с тем, что датчик использует электромагнитное поле. Металлическая цель попадает в электромагнитное поле, и индуктивные свойства металла вызывают изменение свойств поля, предупреждая датчик приближения о существовании поблизости металлической цели. Индуктивные металлы способны обнаруживать цели на большем или меньшем расстоянии, в зависимости от того, насколько индуктивен металл.
Хотя индуктивные датчики представляют собой древнюю конструкцию, их популярность в последние годы возросла, несмотря на то, что они основаны на новой технологии. Индуктивные датчики, в отличие от других технологий из этого списка, могут использоваться только с металлическими материалами, что делает их уникальными. Когда металлический предмет проходит через индуктивный датчик, датчик обнаруживает изменения в магнитном поле, вызванные прохождением металлического объекта, аналогично тому, как магнит, вращающийся в проволочной катушке, производит электричество. Это отправная точка для любого металлоискателя.

Что он может обнаружить?
Диапазон действия индуктивных датчиков в качестве электронного датчика приближения, однако, обычно находится в диапазоне от миллиметра до метра при использовании как такового. Благодаря своим принципам работы они лучше работают с черными металлами, такими как железо и сталь, и имеют меньшую обнаруживаемость для немагнитных металлических элементов, таких как алюминий и медь. Они основаны на колебаниях электромагнитных полей, в результате чего устройства имеют невероятно высокую частоту обновления.
Индуктивные датчики приближения хорошо работают в загрязненных условиях, если загрязняющие вещества не влияют только на способность датчика обнаруживать металлические объекты, по словам производителя. Например, они непроницаемы для грязи, пыли и дыма, которые могут присутствовать в атмосфере между датчиком и обнаруживаемым объектом. Что касается накопления загрязнений на поверхности датчика, таких как грязь и пыль, масло, жир или сажа, они не оказывают влияния на индуктивную чувствительную систему. Тем не менее, металлические примеси, в том числе металлическая стружка при механической обработке, будут влиять на работу датчика. Главное - убедиться, что вы понимаете типы загрязняющих веществ, присутствующих в приложении, прежде чем выбирать датчик, который способен их обрабатывать и работать должным образом.