Kapasitif Sensör Nedir?
Kapasitif sensör, algılama yüzeyi çevresindeki elektrik alan değişimini ölçerek metal ve metal olmayan hedefleri temas etmeden algılayan endüstriyel sensör tipidir. Plastik, cam, sıvı, toz ve granül gibi malzemelerin var-yok veya seviye kontrolünde kullanılır; doğru seçimde hedef malzeme, mesafe, montaj tipi ve elektriksel çıkış birlikte değerlendirilir.

Kapasitif sensör, hedef malzemenin elektrik alan üzerinde oluşturduğu kapasitans değişimini algılayarak metal, plastik, cam, sıvı, toz ve granül gibi farklı malzemeleri temas etmeden tespit eden sensördür.
Kapasitif sensör nedir ve neden önemlidir?
Kapasitif sensörler, yalnızca metal hedefleri değil, dielektrik özelliği havadan farklı olan pek çok malzemeyi algılayabildiği için endüstriyel otomasyonda ayrı bir yere sahiptir. Parça var-yok kontrolü, hazne seviyesi, dolum hattı takibi ve ambalaj içinden algılama gibi senaryolarda sensör tipinin doğru anlaşılması doğrudan proses kararlılığını etkiler.
Kapasitif sensör, hedef malzemenin sensör yüzeyi çevresindeki elektrik alanı değiştirmesiyle çalışan temassız algılama elemanıdır. Metal, plastik, cam, sıvı, toz ve granül gibi farklı hedeflerde kullanılabilir; ancak algılama mesafesi hedefin dielektrik özelliğine, boyutuna ve montaj koşuluna göre değişir.
Endüstriyel otomasyonda kapasitif sensörler genellikle var-yok kontrolü, seviye algılama ve malzeme varlığı doğrulama için kullanılır. Endüktif sensöre göre daha geniş hedef malzeme aralığı sunar; buna karşılık nem, ürün birikimi, çevredeki yüzeyler ve ayar hassasiyeti algılama kararlılığını daha fazla etkileyebilir. Bu nedenle seçim yalnızca mesafe değerine göre değil, uygulamanın gerçek saha koşullarına göre yapılmalıdır.
Kapasitif sensör nasıl çalışır?
Kapasitif sensörün algılama yüzünde bir elektrik alan oluşur ve sensör bu alanın hedef malzeme yaklaştığında nasıl değiştiğini izler. Hedef, sensör yüzeyi ile çevre arasındaki kapasitif yapıyı değiştirir; elektronik devre bu değişimi eşik değerle karşılaştırarak çıkış üretir. Bu nedenle kapasitif algılama, hedefin iletken olup olmamasından çok dielektrik etkisine, yüzey alanına, mesafeye ve ortam koşullarına duyarlıdır.
Bu çalışma mantığı, kapasitif sensörleri endüktif sensörlerden ayırır; endüktif sensörler temelde metal hedeflere odaklanırken kapasitif yapı metal olmayan malzemelerde de kullanılabilir. Genel sensör mantığını daha geniş çerçevede görmek için sensör nedir başlığı da birlikte incelenebilir.
Kapasitif sensörler nerelerde kullanılır?
Kapasitif sensörler; paketleme makinelerinde ürün var-yok kontrolü, dolum hatlarında şişe veya kap içindeki seviye takibi, plastik ve cam parça algılama, silo veya haznelerde toz-granül kontrolü gibi uygulamalarda kullanılır. Hedefin yüzey teması istenmediğinde, hafif ürün mekanik switch ile güvenilir algılanamadığında veya hedef metal dışı olduğunda kapasitif algılama pratik bir çözüm alanı oluşturur.
Saha uygulamasında konu çoğu zaman seviye ve dolum kontrolü, parça algılama veya konveyör üstü ürün doğrulama ile birlikte değerlendirilir. Ürün ailesi seviyesinde inceleme için kapasitif sensörler kategorisi üzerinden mevcut ürün grubu görülebilir.
Kapasitif sensörlerde teknik çerçeve
Kapasitif sensör seçiminde tek bir katalog değeri yeterli değildir. Algılama mesafesi, montaj tipi, hedef malzeme, çıkış yapısı ve ortam koşulları birlikte değerlendirilmediğinde sensör sahada kararsız tetikleme veya algılamama davranışı gösterebilir.
Kapasitif sensörlerde teknik çerçeve
Seçim parametreleri
Malzeme yapısı algılama davranışını doğrudan etkiler
Kapasitif sensörlerde hedefin metal olup olmaması tek belirleyici değildir. Sıvı, toz, granül, plastik veya cam gibi malzemeler, dielektrik özellikleri ve sensöre olan mesafeleri nedeniyle farklı algılama davranışı oluşturur.
Kapasitif sensörler özellikle seviye, dolum ve metal olmayan hedef algılama senaryolarında teknik avantaj sağlar.Kapasitif sensörlerde yaygın yapı ve kullanım tipleri
Kapasitif sensörler tek bir gövde tipinden ibaret değildir. Silindirik gövde, düz yüzeyli yapı, ayarlanabilir hassasiyet, kablolu veya konnektörlü bağlantı ve seviye uygulamasına uygun modeller uygulamanın mekanik yapısına göre ayrışır.
M12, M18 ve M30 gövdeli kapasitif sensörler
Silindirik kapasitif sensörler makine gövdesine veya braket üzerine kolay monte edilebildiği için genel parça algılama ve seviye kontrolünde sık görülür. Gövde çapı arttıkça montaj alanı ve algılama yüzeyi değişebilir; dar alanlarda küçük gövde tercih edilirken, daha geniş hedeflerde büyük gövde daha kararlı sonuç verebilir.
Kapasitif sensör kategorisini inceleKap veya hazne üzerinden algılama
Kapasitif sensörler, uygun koşullarda plastik veya cam kap duvarının arkasındaki sıvı ya da granül seviyesini algılamak için kullanılabilir. Bu kullanımda kap kalınlığı, malzeme cinsi, ürün yoğunluğu ve sensör hassasiyeti birlikte test edilmelidir; aksi halde dolu-boş ayrımı kararsızlaşabilir.
Seviye kontrolü uygulamasını inceleFarklı malzemeler için eşik ayarı
Ayarlanabilir hassasiyet sunan kapasitif sensörler, değişken malzeme ve ambalaj koşullarında daha kontrollü devreye alma sağlar. Bu tiplerde ayar noktası gerçek hedefle yapılmalı; yalnızca boş makine üzerinde yapılan ayar, üretim sırasında toz, nem veya ürün kalıntısıyla yanlış tetikleme oluşturabilir.
Seçim rehberini inceleM8/M12 bağlantılı modeller
Konnektörlü kapasitif sensörler bakım ve değişim süresini kısaltır; özellikle makine üzerinde sensörün sık sökülüp takıldığı alanlarda avantaj sağlar. Bağlantı seçilirken yalnızca konnektör tipi değil, pin dizilimi, besleme gerilimi ve kullanılan sensör kablosunun mekanik dayanımı da birlikte kontrol edilmelidir.
M8/M12 konnektör bilgisini incele- Silindirik yapı: Silindirik kapasitif sensörler makine gövdesine veya braket üzerine kolay monte edilebildiği için genel parça algılama ve seviye kontrolünde sık görülür. Gövde çapı arttıkça montaj alanı ve algılama yüzeyi değişebilir; dar alanlarda küçük gövde tercih edilirken, daha geniş hedeflerde büyük gövde daha kararlı sonuç verebilir.
- Seviye algılama: Kapasitif sensörler, uygun koşullarda plastik veya cam kap duvarının arkasındaki sıvı ya da granül seviyesini algılamak için kullanılabilir. Bu kullanımda kap kalınlığı, malzeme cinsi, ürün yoğunluğu ve sensör hassasiyeti birlikte test edilmelidir; aksi halde dolu-boş ayrımı kararsızlaşabilir.
- Ayarlanabilir hassasiyet: Ayarlanabilir hassasiyet sunan kapasitif sensörler, değişken malzeme ve ambalaj koşullarında daha kontrollü devreye alma sağlar. Bu tiplerde ayar noktası gerçek hedefle yapılmalı; yalnızca boş makine üzerinde yapılan ayar, üretim sırasında toz, nem veya ürün kalıntısıyla yanlış tetikleme oluşturabilir.
- Konnektörlü yapı: Konnektörlü kapasitif sensörler bakım ve değişim süresini kısaltır; özellikle makine üzerinde sensörün sık sökülüp takıldığı alanlarda avantaj sağlar. Bağlantı seçilirken yalnızca konnektör tipi değil, pin dizilimi, besleme gerilimi ve kullanılan sensör kablosunun mekanik dayanımı da birlikte kontrol edilmelidir.
Kapasitif sensörlerin güçlü tarafı, plastik, cam, sıvı, toz ve granül gibi endüktif sensörle doğrudan algılanamayan hedefleri izleyebilmesidir. Ancak aynı özellik, sensörü çevredeki nem, ürün kalıntısı, kap yüzeyi ve yakındaki nesnelerden etkilenmeye daha açık hale getirir. Bu nedenle kapasitif sensörde doğru seçim kadar doğru montaj, hassasiyet ayarı ve gerçek ürünle yapılan saha testi de belirleyicidir.
Kapasitif sensör, endüktif sensör ve fotoelektrik sensör farkı
Sensör seçimi yapılırken hedef malzeme, algılama mesafesi ve çevresel etkiler birlikte değerlendirilmelidir. Kapasitif sensör metal olmayan hedeflerde avantaj sağlarken, endüktif sensör metal parçalarda daha kararlı, fotoelektrik sensör ise daha uzun mesafeli optik algılama senaryolarında daha uygun olabilir.
| Kriter | Kapasitif sensör | Endüktif sensör | Fotoelektrik sensör |
|---|---|---|---|
| Hedef malzeme | Metal, plastik, cam, sıvı, toz ve granül gibi farklı malzemelerde kullanılabilir. | Temelde metal hedeflerin temassız algılanması için kullanılır. | Işık huzmesinin kesilmesi veya yansımasıyla farklı hedefleri algılayabilir. |
| Saha hassasiyeti | Nem, ürün birikimi ve çevre yüzeylerinden etkilenebilir. | Metal hedefte kararlı çalışır; metal dışı hedefi algılamaz. | Toz, parlak yüzey, renk ve optik hizalama koşullarından etkilenebilir. |
| Tipik kullanım | Seviye kontrolü, plastik parça algılama ve ambalaj içinden var-yok kontrolü. | Metal parça var-yok kontrolü, konum algılama ve makine referans noktaları. | Konveyör, paketleme, uzun mesafe algılama ve küçük parça kontrolü. |
| Seçim riski | Hedef malzeme ve hassasiyet ayarı test edilmezse yanlış tetikleme oluşabilir. | Metal dışı hedef bekleniyorsa yanlış sensör tipi seçilmiş olur. | Optik ortam kirlenirse veya hedef yüzey değişirse algılama kararlılığı düşebilir. |
Kapasitif sensör seçiminde sık yapılan yorum hataları
Kapasitif sensörler geniş hedef malzeme aralığı sunduğu için her uygulamada sorunsuz çalışacak gibi yorumlanabilir. Oysa doğru seçim, hedef malzemenin algılanabilirliği kadar montaj geometrisi, hassasiyet ayarı ve çevresel etkilerin kontrol edilmesine bağlıdır.
Kapasitif sensör her malzemeyi aynı mesafeden algılar sanmak
Kapasitif algılama hedefin dielektrik özelliğine, boyutuna ve sensöre yaklaşma biçimine bağlıdır. Su içeren bir hedef ile kuru plastik parça aynı sensörde farklı algılama mesafesi ve eşik davranışı oluşturabilir.
Endüktif sensör yerine her zaman kapasitif sensör seçmek
Kapasitif sensör metal hedefleri algılayabilir; ancak metal parça algılamada endüktif sensör çoğu zaman daha kararlı ve çevresel etkilerden daha az etkilenir. Metal dışı algılama ihtiyacı yoksa kapasitif yapı gereksiz hassasiyet riski oluşturabilir.
Sensörü çevre yüzeylere çok yakın monte etmek
Kapasitif sensör yalnızca hedefi değil, algılama alanına giren çevre malzemeleri de elektrik alan değişimi olarak yorumlayabilir. Yan yüzeyler, braketler, hazne duvarı veya ürün birikimi sensörün sürekli açık kalmasına neden olabilir.
Hassasiyet ayarını yalnızca boş ortamda yapmak
Boş makine üzerinde yapılan ayar, üretim sırasında ürün, toz, nem ve titreşim eklendiğinde kararlı kalmayabilir. Özellikle seviye uygulamalarında dolu-boş ayrımı gerçek ürün yoğunluğuyla doğrulanmalıdır.
Kapasitif sensör nasıl seçilir?
Doğru kapasitif sensör seçimi, hedef malzeme ile başlar; ancak karar yalnızca hedef tipine göre tamamlanmaz. Algılama mesafesi, montaj boşluğu, çıkış sinyali, gövde yapısı, ortam kirliliği ve bakım koşulu birlikte kontrol edilmelidir.
Algılanacak malzemeyi ve yüzey davranışını belirleyin
Kapasitif sensör seçiminde ilk kontrol hedefin metal, plastik, cam, sıvı, toz veya granül olmasıdır. Aynı sensör farklı malzemelerde farklı tepki verebilir; bu nedenle hedefin nem, yoğunluk, ambalaj ve yüzey yapısı sahada ayrıca değerlendirilmelidir.
Algılama mesafesi ve montaj boşluğunu birlikte düşünün
Katalogda verilen algılama mesafesi genellikle ideal hedef ve standart koşul içindir. Sensör metal olmayan hedefleri algılarken mesafe, hedef boyutu ve çevredeki yüzeylerden etkilenebilir; bu yüzden gerçek makine üzerinde güvenli çalışma aralığı bırakılmalıdır.
Flush veya non-flush montaj ihtiyacını ayırın
Kapasitif sensörün gömülü ya da çıkıntılı monte edilmesi algılama alanını değiştirir. Flush yapı daha kontrollü montaj sağlayabilir; non-flush yapı daha geniş algılama alanı verebilir ancak çevredeki malzemelerden etkilenme riski artabilir.
PNP, NPN ve kontak davranışını PLC ile uyumlu seçin
Sensörün algılaması doğru olsa bile çıkış tipi PLC giriş kartı ile uyumsuzsa sistem çalışmaz veya ters mantıkta davranır. PNP/NPN, normalde açık/kapalı davranışı, besleme gerilimi ve konnektör yapısı pano tarafındaki giriş mimarisiyle aynı anda kontrol edilmelidir.
Sahada kapasitif sensör kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
-
01
Ürün kalıntısı sensör yüzeyini etkileyebilir
Tozlu, granüllü veya yapışkan ürünlerin bulunduğu hatlarda sensör yüzeyinde biriken malzeme hedef gibi davranabilir. Bu durum sensörün sürekli çıkış vermesine veya dolu-boş ayrımını kaybetmesine neden olabilir; sensör konumu ve temizlik erişimi devreye alma aşamasında düşünülmelidir.
-
02
Kap duvarından algılama her malzemede aynı sonucu vermez
Kapasitif sensör plastik veya cam kap arkasındaki sıvıyı algılayabilir; ancak kap kalınlığı, ürün yoğunluğu ve sensör-hazne mesafesi sonucu doğrudan değiştirir. Aynı uygulamada ambalaj tedarikçisi veya ürün formülü değişirse ayar noktasının yeniden kontrol edilmesi gerekebilir.
-
03
Elektriksel uyum mekanik algılama kadar önemlidir
Sensör hedefi doğru algılasa bile PLC giriş kartı, PNP/NPN çıkış ve NO/NC davranışı uyumsuzsa makine mantığı beklenen şekilde çalışmaz. Özellikle eski makinelerde iki telli yapıdan üç telli transistör çıkışa geçerken pano tarafı ayrıntılı kontrol edilmelidir.
Kapasitif sensörlerde en sağlıklı devreye alma yöntemi, sensörü gerçek hedef ürüne göre ayarlamak ve ardından boş, dolu, kirli yüzey, nemli ortam ve titreşimli çalışma koşullarında tekrar test etmektir. Bu test yapılmadan yalnızca katalog mesafesine güvenmek, özellikle seviye ve ambalaj içinden algılama uygulamalarında kararsızlığa yol açabilir.
— Otomasyon Burada Teknik İçerik NotuKapasitif sensörlerle bağlantılı akademi, uygulama ve sektör başlıkları
Kapasitif sensörler, sensörler ve algılama sistemleri içinde metal dışı hedef algılama tarafında konumlanır. Temel sensör mantığını anlamak için sensör nedir başlığı, metal hedeflerle ayrımı görmek için ise endüktif ve kapasitif sensör farkları sayfası birlikte değerlendirilebilir.
Uygulama tarafında kapasitif sensörler özellikle seviye ve dolum kontrolü, sıvı seviye algılama ve kutu ve paket var-yok kontrolü gibi proseslerde öne çıkar. Paketleme, gıda, kimya ve su arıtma uygulamalarında hedef malzeme ve ortam koşulları değiştiği için sensör seçimi daha dikkatli yapılmalıdır.
Kapasitif sensörlerde değerlendirilebilecek marka seçenekleri
Kapasitif sensör seçimi marka adından önce hedef malzeme, algılama mesafesi, gövde yapısı ve çıkış tipiyle netleştirilmelidir. Aşağıdaki markalar, sensör ürün ailesi veya endüstriyel algılama bağlamında karşılaştırma yapmak için değerlendirilebilir.
Telemecanique
Telemecanique kapasitif sensör sayfası, metal dışı hedef ve seviye algılama uygulamalarında marka ailesi düzeyinde inceleme yapmak için doğrudan bağlantılıdır.
Telemecanique kapasitif sensörleri incele →Autonics
Autonics, yaklaşım sensörleri ve genel algılama ürünleriyle kapasitif sensör değerlendirmelerinde seri ve gövde yapısı açısından teknik karşılaştırma alanı sunar.
Autonics ürünlerini incele →Omron
Omron sensör ailesi, makine otomasyonu tarafında fotoelektrik, yaklaşım ve emniyet algılama başlıklarıyla kapasitif sensör kararını çevreleyen teknik bağlamı tamamlar.
Omron ürünlerini incele →Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs, endüstriyel algılama ve proses sahası uygulamalarında kapasitif, endüktif ve özel sensör çözümleriyle değerlendirme listesine alınabilecek markalardandır.
Pepperl+Fuchs markasını incele →IFM
IFM, seviye, akış, basınç ve nesne algılama alanlarında saha koşullarına odaklanan sensör ürünleriyle kapasitif algılama projelerinde karşılaştırma yapılabilecek bir markadır.
IFM markasını incele →Balluff
Balluff sensör ve bağlantı ürünleri, kapasitif algılamanın mekanik montaj, kablolama ve saha bağlantısı tarafındaki kararlarıyla birlikte ele alınabilir.
Balluff markasını incele →Sick
Sick, endüstriyel algılama uygulamalarında farklı sensör teknolojileriyle karşılaştırma yapmaya uygun bir marka olarak kapasitif sensör karar ağacına teknik bağlam sağlar.
Sick markasını incele →Panasonic
Panasonic sensör ürünleri, özellikle makine otomasyonu ve algılama uygulamalarında optik, ölçüm ve genel sensör teknolojileriyle kapasitif sensör seçimini tamamlayıcı bağlamda değerlendirilebilir.
Panasonic ürünlerini incele →Autonics CR serisi kapasitif yaklaşım algılama için incelenebilir
Autonics CR serisi kapasitif yaklaşım algılama için incelenebilir
Kapasitif sensörlerde metal dışı hedef, ayarlanabilir hassasiyet ve silindirik gövde yapısı birlikte değerlendirildiğinde Autonics CR serisi, kapasitif algılama prensibinin seri düzeyindeki karşılığını göstermek için uygun bir teknik örnek oluşturur.
Bu akademi sayfası kapasitif algılama prensibini açıklar; CR serisi sayfası aynı prensibin Autonics yaklaşım sensörü ürün ailesindeki seri düzeyindeki karşılığını gösterir.
CR serisini inceleKapasitif sensör ürünleri
Metal dışı hedef algılama, seviye kontrolü ve parça var-yok uygulamalarında kullanılabilecek kapasitif sensörler; gövde tipi, çıkış yapısı ve bağlantı formatına göre birlikte değerlendirilmelidir.
Autonics CR18-8DP
Algılama yan çapı : M18 Algılama mesafesi : 8mm Standart Algılanan hedef : 50×50×1mm(demir) Tepki frekansı : 50Hz Akım özellikleri : Akım tüketim…
Bedok CICN-M0802P-O3U2 Kapasitif Sensör
CICN-M0802P-O3U2, Bedok kapasitif sensör olarak 10-30 VDC çalışma gerilimi ve PNP çıkış özelliği ile kullanılır. Kablo bağlantı tipi ve 2 mm algı…
Bedok CIPN-M1206P-O3U2 Kapasitif Sensör
CIPN-M1206P-O3U2, Bedok kapasitif sensör olarak endüstriyel otomasyon uygulamalarında nesne tespiti için kullanılır. Kablo bağlantı tipi ve PNP ç…
Bedok CIPN-M1815N-S4U2 Kapasitif Sensör
CIPN-M1815N-S4U2, Bedok kapasitif sensör olarak çeşitli nesnelerin temassız algılanmasında kullanılır. Kablo bağlantı tipi ve 2-15 mm algılama me…
IFM KF5002 Kapasitif Sensör
IFM KF5002, kuru dökme malzemeler ve sıvıların temassız seviye algılanması için tasarlanmış, ayarlanabilir algılama mesafesine sahip PNP NO kapas…
ifm KF5002 Kapasitif Sensör
KF5002, ifm kapasitif sensör, PNP elektriksel yapısı ve normalde açık çıkış fonksiyonu ile endüstriyel uygulamalarda nesne algılama görevlerinde…
Kapasitif sensör hakkında sık sorulan teknik sorular
Kapasitif sensör neyi algılar?
Kapasitif sensör, sensör yüzeyi çevresindeki elektrik alanı değiştiren metal veya metal olmayan hedefleri algılar. Plastik, cam, su, yağ, toz, granül, ahşap ve metal gibi farklı malzemelerde kullanılabilir; ancak her malzeme aynı mesafeden algılanmaz. Hedefin dielektrik özelliği, yüzey alanı, yoğunluğu ve sensöre yaklaşma biçimi algılama kararlılığını doğrudan etkiler.
Kapasitif sensör ile endüktif sensör arasındaki temel fark nedir?
Endüktif sensörler temelde metal hedefleri algılamak için kullanılırken kapasitif sensörler metal dışı hedeflerde de çalışabilir. Bu nedenle plastik parça, cam kap, sıvı, toz veya granül gibi hedeflerde kapasitif sensör daha uygun olabilir. Buna karşılık yalnızca metal parça algılanacaksa endüktif sensör çoğu zaman daha kararlı ve çevre etkilerine karşı daha kontrollü bir seçimdir.
Kapasitif sensör seviye ölçer mi?
Kapasitif sensörler belirli uygulamalarda seviye algılama için kullanılabilir; ancak bu kullanım sürekli analog seviye ölçümü anlamına gelmeyebilir. Çoğu uygulamada belirli bir dolu-boş noktası, minimum seviye veya maksimum seviye kontrol edilir. Kap duvarı kalınlığı, sıvının dielektrik davranışı, ürün yoğunluğu ve sensör hassasiyet ayarı gerçek ürünle test edilmelidir.
Kapasitif sensör neden yanlış tetikleme yapar?
Yanlış tetikleme genellikle sensörün yalnızca hedefi değil, çevredeki nemi, ürün kalıntısını, tozu, kap yüzeyini veya yakın montaj yüzeylerini de algılama alanına dahil etmesiyle oluşur. Aşırı hassasiyet ayarı, uygun olmayan montaj mesafesi ve gerçek ürünle test yapılmaması bu riski artırır. Sorun çoğu zaman montaj boşluğu, hassasiyet ayarı ve temizlik koşulu yeniden düzenlenerek azaltılır.
Kapasitif sensör seçiminde PNP ve NPN neden önemlidir?
PNP ve NPN çıkış tipi, sensörün PLC girişine elektriksel olarak nasıl sinyal vereceğini belirler. Sensör hedefi doğru algılasa bile çıkış tipi PLC giriş mimarisiyle uyumlu değilse sistem hiç çalışmayabilir veya ters mantıkla çalışabilir. Bu nedenle sensör seçilirken besleme gerilimi, giriş kartı yapısı, NO/NC davranışı ve kablo bağlantısı birlikte kontrol edilmelidir.
Kapasitif sensör cam veya plastik arkasından algılama yapabilir mi?
Kapasitif sensörler uygun koşullarda cam veya plastik gibi metal olmayan bir yüzeyin arkasındaki sıvı ya da malzemeyi algılayabilir. Fakat bu sonuç yüzey kalınlığına, hedef malzemenin yapısına, sensör mesafesine ve hassasiyet ayarına bağlıdır. Bu tip uygulamalarda katalog verisi tek başına yeterli kabul edilmemeli; gerçek kap ve gerçek ürünle tekrarlı saha testi yapılmalıdır.
Seçimi ürün ailesiyle doğrulayın.
Kapasitif sensör seçiminde hedef malzeme, algılama mesafesi, bağlantı yapısı ve marka seçenekleri birlikte değerlendirildiğinde daha doğru ürün eşleşmesi yapılabilir.