
เซ็นเซอร์อุปนัย
เซ็นเซอร์อุปนัยหรือที่เรียกว่าเซ็นเซอร์กระแสไหลวนประกอบด้วยสามส่วน: ออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิ่ง และวงจรขยายเอาต์พุต ออสซิลเลเตอร์สร้างสนามแม่เหล็กสลับ และเมื่อชิ้นงานโลหะเข้าใกล้สนามแม่เหล็กนี้และถึงระยะเหนี่ยวนำ กระแสไหลวนจะถูกสร้างขึ้นในชิ้นงานโลหะ ซึ่งทำให้การสั่นสลายตัวและแม้กระทั่งการสั่นสะเทือนหยุดลง การเปลี่ยนแปลงของการสั่นของออสซิลเลเตอร์และการหยุดการสั่นสะเทือนจะถูกประมวลผลโดยวงจรหลังแอมพลิฟายเออร์และแปลงเป็นสัญญาณสวิตชิ่ง ซึ่งจะกระตุ้นอุปกรณ์ควบคุมไดรฟ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจจับแบบไม่สัมผัส จะเห็นได้ว่าวัตถุที่จะตรวจจับได้ด้วย Proximity Switch นี้จะต้องเป็นตัวนำ
เซนเซอร์แบบคาปาซิทีฟ
การวัดของเซ็นเซอร์นี้โดยปกติจะเป็นแผ่นหนึ่งของตัวเก็บประจุที่เซ็นเซอร์ยึดอยู่ และอีกแผ่นหนึ่งมักจะต่อสายดินหรือเชื่อมต่อกับตัวเรือนของอุปกรณ์ในระหว่างกระบวนการวัด เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าหาเซ็นเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวนำหรือไม่ เนื่องจากความใกล้ชิด ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกระหว่างแผ่นทั้งสองของตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นความจุของตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนไป ดังนั้นสถานะของ วงจรที่เชื่อมต่อกับหัววัดก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจจับแบบไม่สัมผัส วัตถุที่ตรวจพบโดยพร็อกซิมิตีสวิตช์นี้ไม่จำกัดเฉพาะตัวนำ ของเหลว หรือผงที่สามารถเป็นฉนวนได้
เซ็นเซอร์แบบฮอลล์
เมื่อวางแผ่นโลหะหรือสารกึ่งตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไว้ในแนวตั้งในสนามแม่เหล็ก ปลายทั้งสองของแผ่นจะเกิดความต่างศักย์ ซึ่งเรียกว่า Hall effect ความต่างศักย์ระหว่างปลายทั้งสองเรียกว่า Hall Potential U และการแสดงออกของมันคือ U=K·I·B/d โดยที่ K คือค่าสัมประสิทธิ์ Hall I คือกระแสที่ไหลผ่านแผ่นงาน B คือ ความเข้มการเหนี่ยวนำแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กที่ใช้ (แรงลอเรนซ์) และ d คือความหนาของแผ่น
จะเห็นได้ว่าความไวของเอฟเฟกต์ Hall เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มการเหนี่ยวนำแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กที่ใช้ องค์ประกอบ Hall เป็นของอุปกรณ์แปลงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไวต่อแม่เหล็ก มันขึ้นอยู่กับหลักการของเอฟเฟกต์ Hall การใช้บรรจุภัณฑ์แบบบูรณาการและกระบวนการประกอบทำให้สามารถแปลงสัญญาณอินพุตแม่เหล็กเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้งานจริงได้อย่างง่ายดาย แต่ยังมีการใช้งานจริงของงานอุตสาหกรรมที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ ความต้องการ. สวิตช์ Hall ทำจากคุณลักษณะนี้ขององค์ประกอบ Hall อินพุตมีลักษณะเด่นคือความเข้มการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก B เมื่อค่า B ถึงระดับหนึ่ง (เช่น B1) ทริกเกอร์ภายในสวิตช์ Hall จะพลิก และสถานะระดับเอาต์พุตของสวิตช์ Hall จะพลิกตาม เอาต์พุตโดยทั่วไปคือเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ และเซ็นเซอร์อื่นๆ จะคล้ายกับ NPN, PNP, ปกติเปิด, ปิดปกติ, แลตช์ (ไบโพลาร์), จุดเอาต์พุตสัญญาณคู่ สวิตช์ฮอลล์มีลักษณะเฉพาะคือไม่มีไฟฟ้าช็อต ใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน ความถี่ตอบสนองสูง มีการใช้ซีลอีพอกซีเรซินภายในแบบบูรณาการ ดังนั้นจึงสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทุกประเภท
เมื่อวัตถุแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าใกล้สวิตช์ Hall องค์ประกอบ Hall บนพื้นผิวการตรวจจับของสวิตช์จะเปลี่ยนสถานะวงจรภายในของสวิตช์เนื่องจากเอฟเฟกต์ Hall ซึ่งจะระบุการมีอยู่ของวัตถุแม่เหล็กในบริเวณใกล้เคียง จากนั้นจึงควบคุมการเปิด หรือปิดสวิตช์ วัตถุตรวจจับของสวิตช์ความใกล้ชิดนี้ต้องเป็นวัตถุแม่เหล็ก
เซ็นเซอร์ตาแมว
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ใช้เอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริก อุปกรณ์เปล่งแสงและอุปกรณ์โฟโตอิเล็กทริกได้รับการติดตั้งในหัวตรวจจับเดียวกันในทิศทางที่แน่นอน เมื่อพื้นผิวสะท้อนแสง (วัตถุที่ตรวจจับได้) เข้าใกล้ อุปกรณ์โฟโตอิเล็กทริกจะรับแสงสะท้อนและส่งสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณ จึงสามารถ "รับรู้" ว่าวัตถุกำลังเข้าใกล้
โฟโตอิเล็กทริกพร็อกซิมิตี้สวิตช์ที่ทำจากโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์สามารถตรวจจับสารต่างๆ ได้ แต่ข้อผิดพลาดของการตรวจจับของไหลมีมาก
เซ็นเซอร์ไพโรอิเล็กทริก
เซ็นเซอร์ไพโรอิเล็กทริกสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ และติดตั้งชิ้นส่วนไพโรอิเล็กทริกไว้บนพื้นผิวการตรวจจับของสวิตช์ เมื่อวัตถุที่มีอุณหภูมิแวดล้อมต่างกันเข้าใกล้ สัญญาณเอาต์พุตของเซ็นเซอร์ไพโรอิเล็กทริกจะเปลี่ยนไป และสามารถตรวจจับการเข้าใกล้ของวัตถุได้โดยการแปลงสัญญาณเอาต์พุตของเซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์ความใกล้ชิดเชิงเส้น
พร็อกซิมิตีเซนเซอร์เชิงเส้นเป็นอุปกรณ์เชิงเส้นที่อยู่ในการเหนี่ยวนำของโลหะ หลังจากเปิดเครื่องแล้ว สนามแม่เหล็กสลับจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นผิวการเหนี่ยวนำของเซนเซอร์ เมื่อวัตถุโลหะอยู่ใกล้กับพื้นผิวการเหนี่ยวนำ โลหะจะผลิตกระแสไหลวน และดูดซับพลังงานของออสซิลเลเตอร์ เพื่อให้แอมพลิจูดเอาต์พุตของออสซิลเลเตอร์ถูกลดทอนเป็นเส้นตรง จากนั้นตามการเปลี่ยนแปลงการลดทอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจจับวัตถุแบบไร้สัมผัส
พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ไม่มีหน้าสัมผัสเลื่อน ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ฝุ่นขณะทำงาน และมีการใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และใช้งานได้ในสภาวะที่รุนแรงต่างๆ เซ็นเซอร์เชิงเส้นส่วนใหญ่จะใช้ในการควบคุมอัจฉริยะของปริมาณอะนาล็อกในสายการผลิตของอุปกรณ์อัตโนมัติ