伯恩斯坦傳感器憑借結構堅固、響應快、抗污染能力強等優勢,廣泛應用于金屬物體的接近檢測、位移測量、轉速監控等場景。
伯恩斯坦傳感器工作原理基于電磁感應:當金屬目標靠近感應面時,引起線圈電感變化,進而觸發電路輸出信號。這一看似簡單的功能,實則由多個精密協同的部件共同實現。

一、感應線圈(振蕩回路)
由高純度銅線繞制在高頻磁芯上,構成LC振蕩電路,產生穩定交變磁場;
線圈匝數、直徑及磁芯材料(如鐵氧體)決定檢測距離與靈敏度;
封裝于環氧樹脂或陶瓷中,確保熱穩定性與機械強度。
二、振蕩器與檢測電路
振蕩器持續驅動線圈產生高頻電磁場(通常50kHz–2MHz);
當金屬目標進入磁場,渦流效應使振蕩幅度衰減,檢測電路實時捕捉此變化;
采用相敏檢波或幅度比較技術,將微弱電感變化轉化為可識別電信號。
三、信號處理單元
包含放大器、濾波器和比較器,對原始信號進行整形與噪聲抑制;
可調節靈敏度(如通過電位器或Teach-in按鈕),適應不同材質(鐵、鋁、不銹鋼)與距離;
部分型號集成微處理器,支持遲滯調節、抗抖動延時及溫度補償,提升抗干擾能力。
四、輸出級電路
常見輸出類型包括NPN/PNP晶體管(開關量)、模擬量(4–20mA/0–10V)或IO-Link數字接口;
晶體管輸出具備短路、反接、過載保護,確保在嚴苛工業環境中長期穩定;
響應時間通常<1ms,滿足高速生產線節拍需求。
五、外殼與感應面
外殼多為黃銅鍍鎳或不銹鋼(IP67/IP68防護等級),耐油、耐腐蝕、抗沖擊;
感應面采用非金屬填充材料(如PBT、陶瓷),既透磁又耐磨;
緊湊型設計(M8–M30螺紋)便于狹小空間安裝,部分帶LED狀態指示燈,便于調試。