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    "title": "氣動夾爪應選內部感測還是外部感測？",
    "description": "按 PLC 必須證明的基準選擇內部或外部氣動夾爪感測。比較三狀態監控、工件偵測、配線與故障測試。",
    "summary": "按 PLC 必須證明的基準選擇內部或外部氣動夾爪感測。比較三狀態監控、工件偵測、配線與故障測試。",
    "content_markdown": "# 氣動夾爪應選內部感測還是外部感測？\n\n當 PLC 只需要一個緊湊、受保護的夾爪驅動位置訊號時，選擇內部感測。當機台必須直接觀察夾指、目標件或工件時，選擇外部感測。如果漏取工件會造成問題，就兩者都用。每一個訊號都必須證明不同條件。\n\n只看安裝名稱並不足夠。槽裝磁性感測器可能裝在本體外側，卻讀取驅動機構內部的磁鐵。外部光電感測器可以看見工件，但不知道夾指是否已產生足夠保持力。應先定義機台必須信任的物理狀態，再選擇感測器。\n\n> 重點摘要 SICK 文件列出三種夾爪狀態：無工件張開、已夾住工件，以及無工件閉合。 內部感測追蹤的是驅動機構，不是力。 外部感測可以觀察夾指或工件，但支架、目標、線纜、材料反應與污染限制都會成為量測的一部分。 必須對已安裝系統做故障測試。\n\n[Video: SICK MPS-G 位置感測器應用](https://i.ytimg.com/vi_webp/qOeN9QOqsEw/hqdefault.webp)\n\n## 內部感測實際確認什麼？\n\nSICK 2025 年 MPS-G 說明書定義了一個裝置可區分的三種夾爪狀態：無工件張開、已夾住工件，以及無工件閉合（[SICK MPS-G Operating Instructions](https://www.sick.com/media/docs/2/52/752/operating_instructions_mps_g_with_2_3_switching_points_and_io_link_up_to_16_switching_points_diagnostic_function_en_im0091752.pdf)，2025）。這些狀態來自磁鐵位置，因此訊號本身確認的是機構位置或示教窗口，而不是接觸力。\n\n在本文中， 內部感測 是指讀取夾爪內建驅動或夾指位置機構的感測配置。感測頭可以裝進本體 C 槽或 T 槽，但被量測的目標仍然是內部活塞、楔塊、齒條或磁鐵。當夾指很長、有彈性、磨耗或可拆換時，這個差異很重要。活塞可能已進入示教區間，但鬆動的夾指發生偏移；PLC 接受第一個訊號後，薄片工件也可能滑脫。感測器並沒有故障。它回報的是原本被設計要觀察的基準。依我們的經驗，清楚的 PLC 標籤能加快故障排查。請使用 gripper_drive_in_part_window ，不要用 part_ok 這類模糊名稱。\n\n內部訊號適合回答範圍明確的問題：\n\n- 驅動機構是否有動作？\n\n- 是否在逾時前進入示教夾持窗口？\n\n- 是否在指間沒有工件時到達完全閉合位置，表示空夾閉合而不是成功夾持？\n\n- 訊號在搬運過程中是否保持穩定？\n\n如果 PLC 除了夾爪之外還需要一般端點或連續位置回饋，可在[氣壓缸位置感測指南](/zh-hant/blog/a-guide-to-pneumatic-cylinder-position-sensing-technologies/)中比較簧片開關、固態開關、LVDT 與編碼器。\n\n## 外部感測可以證明什麼？\n\nSCHUNK 的 FPS 系統可透過偵測安裝在夾爪中的磁鐵，示教最多五個夾指位置區域（[SCHUNK FPS Flexible Position Sensor](https://schunk.com/us/en/gripping-systems/sensors/fps/c/PGR_40)，2026）。外部配置則可以改為對準夾指、移動目標、治具或工件，讓量測更接近 PLC 必須判斷的製程結果。\n\n外部感測 是指感測元件與目標安裝在夾爪內部驅動路徑之外。常見做法包括對準金屬擋片的電感式感測器、偵測工件的光電感測器，或獨立量測夾指行程的位置裝置。每一種看到的基準都不同。\n\n夾指位置感測器能證明柔性袋材仍在指間嗎？不一定。夾指位置可能只顯示開口符合配方。\n\n對射式或漫反射式光電感測器可以確認實際存在。相反地，光學感測器可能偵測到工件在定位座內，但夾爪仍是張開狀態。它們證明的是不同事實。\n\n外部感測增加了調整自由度，也同時增加支架、緊固件、目標對位、外露線纜與環境路徑。這些項目都應列入故障分析。即使感測器本身具備完美的電氣重複性，支架移位後仍可能在錯誤位置切換。\n\n## 讓感測器對應 PLC 決策\n\nSMC 的 D-MH1 類比自動開關系統可分辨最多三個位置點，並在高解析範圍中列出 0.2 mm 的尺寸差異（[SMC Air-Gripper Auto Switches](https://www.smcworld.com/webcatalog/en-ae/rotary-actuators-air-grippers/auto-switches/?view=list)，2026）。只有當示教位置對應到不同機台決策時，這項能力才有價值。\n\n在選型號之前，先寫出需要的 PLC 決策。「感測夾爪」對控制圖或 RFQ 來說太模糊。「當夾爪到達空夾閉合窗口時拒絕本循環」才是可測試的描述。例如，驅動感測器可以證明機構進入示教窗口，光學感測器可以證明工件遮斷光束，壓力開關可以證明壓力越過設定點。這些敘述沒有任何一個能單獨證明保持力。依我們的經驗，為每個 PLC 輸入指定一個物理名詞，可避免後續許多順序爭議：驅動、夾指、工件、治具或壓力。它也讓調試技術員在每個強制故障測試中有清楚目標。\n\n### 機構與夾持狀態\n\n| PLC 決策 | 要觀察的物理基準 | 適合的感測方式 | 重要限制 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 夾爪完全張開 | 活塞、楔塊或夾指位於張開位置 | 內部磁性開關或夾指位置感測器 | 不能證明取料區已清空。 |\n| 工件位於預期尺寸窗口內 | 夾持時的夾指或驅動位置 | 示教式磁性位置感測器或外部夾指目標 | 正確窗口不代表保持力足夠。 |\n| 夾爪在沒有工件時閉合 | 完全閉合的機構位置 | 內部空夾閉合開關或位置窗口 | 需要與有效夾持窗口有足夠分離。 |\n\n### 工件、入座與壓力狀態\n\n| PLC 決策 | 要觀察的物理基準 | 適合的感測方式 | 重要限制 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 工件實際存在 | 工件表面或被遮斷的光束 | 光電式、電感式、電容式或視覺感測器 | 材料、顏色、反射率、形狀與污染會影響選型。 |\n| 工件已貼合基準 | 工件與治具之間的間隙 | 間隙感測器、氣檢感測器或專用接觸檢查 | 入座不等於夾爪力。 |\n| 氣壓越過限制值 | 所選迴路點的壓力 | 壓力開關或壓力傳送器 | 壓力本身無法顯示夾指接觸或摩擦。 |\n\n應把這些訊號視為分開的證據通道。機構位置訊號描述夾爪。工件存在訊號描述工件。壓力訊號描述氣路。把它們組合進 PLC 邏輯可以強化決策，但重新命名某個訊號，不會讓它量到另一個物理量。\n\n在設計感測之前若要先選幾何型式，可比較[平行與角型氣動夾爪](/zh-hant/blog/which-gripper-type-delivers-better-performance-parallel-or-angular-grippers-for-your-automation-needs/)的取捨，並參考更完整的[氣動夾爪類型指南](/zh-hant/blog/what-are-the-different-types-of-pneumatic-grippers-and-how-do-they-transform-industrial-automation/)。\n\n## 何時內部感測更適合？\n\nifm 表示，其 IO-Link 氣壓缸感測器可在 50 mm 或以下短行程氣壓缸上連續量測活塞位置（[ifm Cylinder Sensors](https://www.ifm.com/us/en/us/explore-products/cylinder-sensors)，2026）。當夾爪提供相容磁鐵與安裝槽，而控制器需要位置狀態且不希望增加外露目標支架時，本體槽裝感測器很適合。\n\n當緊湊封裝與受保護安裝比直接觀察工件更重要時，選擇內部或本體槽裝感測。對尺寸重複性高、且夾持窗口能明確區分張開與空夾閉合位置的工件，效果通常很好。\n\n實務優點很具體：\n\n- 感測器會跟著夾爪一起保留。\n\n- 內嵌式感測頭比凸出的支架更不容易被撞到。\n\n- 因為製造商定義了磁鐵路徑與安裝槽，目標關係不依賴另設的機架擋片或可調支架。\n\n- 較短的活動線纜可簡化機器人手腕佈線。\n\n- 在相容裝置上，多個示教點可取代多個離散開關，減少獨立安裝位置。\n\n決定前先檢查限制。確認精確槽型、磁鐵、允許感測範圍、出線方向、接頭、控制器輸入與示教窗口解析度。宣稱適用於某個夾爪系列的感測器，不一定適合每一種尺寸或選項。鐵磁性切屑與附近磁場也值得檢查，因為 SCHUNK 警告磁鐵、焊機、馬達與被磁化材料可能影響 FPS 系統。\n\n內部感測不一定更難維護。有些現代感測頭可滑入容易接近的本體槽。它也不一定更便宜或壽命更長。應比較精確型號、安裝時間、線纜更換、備品策略與故障接近性，而不是套用通用百分比。\n\n## 何時外部或混合感測勝出？\n\nSICK 將光電感測器描述為使用遮斷或反射光來偵測物體與存在狀態的裝置（[SICK Photoelectric Sensor Selection](https://www.sick.com/my/en/sick-sensor-blog/how-to-find-the-right-photoelectric-sensor/w/blog-finding-right-photoelectric-sensor)，2024）。當有效夾指位置仍無法證明預期工件存在時，這種獨立視角很有用。\n\n當製程基準位於夾爪驅動之外時，選擇外部感測。典型例子包括可拆式指尖、順應性墊片、尺寸變化很大的工件，或必須獨立檢查的治具入座狀態。當夾爪沒有相容磁鐵或感測槽時，外部安裝也有幫助。\n\n混合配置使用兩個具有不同失效邊界的訊號。例如，本體槽裝感測器確認示教夾持窗口，光電感測器確認工件存在。若兩者不一致，PLC 停止搬運並記錄失敗條件。這比把兩個感測器接到同一目標上，再宣稱結果相互獨立更可靠。依我們的經驗，有用的混合邏輯從一句故障敘述開始：「即使缺少工件，夾指仍可能到達正常窗口。」這句話會告訴你第二個感測器必須觀察什麼，也提供直接的調試測試。額外感測器只有在能補上第一個量測看不到、且已文件化的缺口時，才值得加入。\n\n不要假設冗餘就等於安全功能。ISO 13849-1:2023 定義了設計與整合安全相關控制系統的方法，涵蓋電氣、氣動、機械與其他技術（[ISO 13849-1](https://www.iso.org/standard/73481.html)，2023）。OSHA 也把夾爪等末端執行器視為工業機器人系統的一部分（[OSHA Technical Manual, Section IV, Chapter 4](https://www.osha.gov/otm/section-4-safety-hazards/chapter-4)，2026）。與安全相關的夾持或保持功能，需要風險評估、所需性能等級、合適架構、診斷與驗證，不能只靠一般製程監測。\n\n## 哪些環境與電氣細節決定適配性？\n\nIEC 60529 使用 IP Code 對外殼防護進行分類，而目前的合併版本包含基礎標準與截至 2013 年的修訂（[IEC 60529](https://webstore.iec.ch/en/publication/2452)，2013）。「內部」這個標籤本身並不代表 IP 等級。必須確認精確感測器、接頭、線纜入口、夾爪與組裝後安裝狀態。\n\n環境可能推翻原本合理的選擇。內嵌磁性感測器可能適合油霧加工單元，但鐵屑可能干擾磁性感測或掩蓋設定問題。光電感測器避開了磁性目標，但冷卻液薄膜、粉塵、透明塑膠、黑色表面或背景反射可能降低偵測餘量。\n\n請把這些項目一起檢查：\n\n| 細節 | 內部或槽裝檢查 | 外部檢查 |\n| --- | --- | --- |\n| 機械適配 | 槽幾何、感測頭長度、磁鐵相容性、插入方向 | 支架剛性、目標尺寸、調整範圍、防撞包絡 |\n| 電氣介面 | PNP/NPN、常開/常閉、類比範圍、IO-Link 埠模式 | 同樣檢查，外加放大器、反射板或遠端評估單元 |\n| 線纜 | 出線方向、手腕運動、彎曲半徑、更換接近性 | 夾持間距、彎折區、勾掛風險、接頭暴露 |\n| 環境 | 磁場、鐵屑、本體材料、標示 IP 等級 | 目標污染、光學背景、沖洗、振動、標示 IP 等級 |\n| 維修 | 示教接近性、不拆治具即可更換、已儲存參數 | 支架基準、更換後對位、示教流程、目標檢查 |\n\n感測器線纜佈線時，不要讓運動載荷作用在感測頭或接頭上。低電平類比線應遠離電磁閥線圈、焊接電纜與變頻器導線。對於會移動的治具，請把線纜路徑與[氣動管路佈線方案](/zh-hant/blog/how-do-you-properly-route-pneumatic-tubing-in-automated-machinery-to-ensure-optimal-performance-and-reliability/)一起協調，然後在完整手腕行程、最高核准速度與最小彎曲半徑下同時驗證兩條路徑。\n\n## 應如何編寫順序控制？\n\nSICK 的 MPS-G 可透過 IO-Link 提供最多 16 個切換點，也能回報溫度、方向、振動與最大加速度等診斷資料（[SICK MPS-G Operating Instructions](https://www.sick.com/media/docs/2/52/752/operating_instructions_mps_g_with_2_3_switching_points_and_io_link_up_to_16_switching_points_diagnostic_function_en_im0091752.pdf)，2025）。只有當 PLC 定義了有效轉換、逾時與矛盾狀態時，更多資料才有幫助。\n\n請使用狀態邏輯，而不是單一允許位元。實用的夾持順序可以像這樣：\n\n- 確認張開與準備取料狀態。\n\n- 驗證工件存在於取料基準位置。\n\n- 發出閉合指令並啟動動作逾時。\n\n- 要求張開訊號在定義時間內消失。\n\n- 只有在位置進入配方窗口、獨立工件訊號仍有效，且沒有矛盾或診斷位元啟用時，才接受夾持。\n\n- 拒絕空夾閉合訊號、不可能的訊號組合或逾時。\n\n- 如果必須在放置前偵測掉件，則在加速、移動、減速與到達期間持續監控。\n\n- 釋放時，確認工件已離開夾爪，且機構回到張開狀態。\n\n空夾閉合狀態通常比一般閉合訊號更有用。它給 PLC 一個明確特徵：「機構完成行程，但沒有合格工件阻止夾指。」這項診斷能把取料失敗與閥、供氣或運動故障分開。\n\n當工件尺寸會改變時，請按配方儲存示教限制。防止任意編輯，並記錄感測器型號、參數組、PLC 比例換算、防抖或濾波時間，以及逾時值。如果回饋從離散狀態變成連續位置資料，[致動器回饋整合指南](/zh-hant/blog/how-can-integrating-feedback-sensors-with-pneumatic-actuators-transform-your-automation-precision/)會說明比例換算、時序與誤差預算邊界。\n\n## 能揭露假信心的調試測試\n\nSMC 為其 D-MH1 系統列出 1-to-5 V 類比輸出，以及最多三個可辨識位置點，但也註明換算後的行程值取決於致動器（[SMC Air-Gripper Auto Switches](https://www.smcworld.com/webcatalog/en-ae/rotary-actuators-air-grippers/auto-switches/?view=list)，2026）。因此調試必須把已安裝的夾爪、夾指、工件、配線與 PLC 閾值視為一個系統來測試。\n\n從原始輸入開始。讓夾爪慢速走完整個行程，記錄雙方向的實際切換點。檢查遲滯、重複性、機械止擋間隙，以及有效夾持窗口是否與空夾閉合狀態重疊。接著在生產速度與最低核准動態壓力下測試。例如，空取測試應到達空夾閉合狀態，但不能產生 part_ok ；最小合格工件在正常速度與最低核准壓力下，應保持在空夾窗口之外。依我們的經驗，這兩項邊界測試比用標準工件重複跑循環更能揭露問題。它們挑戰的是決策限制，而不只是證明機構會動。\n\n使用具有代表性的故障工件，不要只用標準樣件：\n\n- 證明空夾閉合。\n\n- 測試最小與最大合格工件。\n\n- 視需要測試過小、過大、歪斜、雙料、反光、透明、污染與損壞工件，並涵蓋允許的進料範圍。\n\n- 將壓力降到警報邊界並驗證反應。\n\n- 在受控測試中拔除或中斷每一條感測器迴路。\n\n- 讓外部支架移動最小可信距離，然後確認開機驗證或第一個受挑戰循環能抓到基準偏移。\n\n- 在預期製程條件內污染目標或鏡頭。\n\n- 搬運期間，在多個運動階段中斷工件存在訊號，並驗證定義好的停止、拒收、警報與復歸行為。\n\n更換夾指、墊片、支架、感測器、線纜、配方、PLC 程式、壓力設定或夾爪位置後，都要重複測試。為什麼換線纜後也要重測？因為接頭腳位、佈線應力與輸入極性可能改變故障反應，即使機械設定看起來沒有變。\n\n記錄接受限制與結果。維修技術員應能區分缺件、錯件、感測器對位故障、線纜故障、壓力問題與夾爪磨耗，而不是只靠一個「夾持失敗」警報猜測。\n\n## 氣動夾爪感測 FAQ\n\nSICK 文件中的三狀態範例把無工件張開、已夾住工件與無工件閉合分開（[SICK MPS-G Operating Instructions](https://www.sick.com/media/docs/2/52/752/operating_instructions_mps_g_with_2_3_switching_points_and_io_link_up_to_16_switching_points_diagnostic_function_en_im0091752.pdf)，2025）。下面的回答會把機構位置、夾指位置、工件存在、壓力與安全驗證分開處理。\n\n### 內部夾爪感測器能證明工件存在嗎？\n\n不能單靠它。磁性感測器通常讀取驅動磁鐵或由驅動衍生的位置。示教夾持窗口可推論有物體阻止夾指，但夾指鬆動、工件滑移或其他阻礙物也可能造成類似位置。當後果值得時，加入獨立工件偵測。\n\n### 外部感測一定更準確嗎？\n\n不是。準確度取決於完整量測路徑，包括目標、支架、對位、切換遲滯、環境、線纜、控制器輸入與測試方法。外部感測可能更接近工件基準，但移動的支架或污染的光學目標，可能讓最終決策更不可靠。\n\n### 壓力開關能確認夾持力嗎？\n\n壓力開關確認的是其連接點與閾值上的壓力。它不會直接量測夾指力、摩擦、接觸幾何，也不能證明工件是否仍在指間。請把壓力作為迴路證據，並透過力計算、型錄資料，以及代表性工件與運動測試建立保持性能。\n\n### 一個感測器能監控多少個夾爪位置？\n\n數量取決於裝置與介面：SMC 為 D-MH1 系統列出最多三個可辨識點。SICK 的 MPS-G 支援兩個或三個離散點，並可透過 IO-Link 支援最多 16 個點；SCHUNK 的 FPS 可示教五個區域。請在實際夾爪上確認可用分離度。\n\n### 與安全相關的夾爪應同時使用內部與外部感測器嗎？\n\n這不是通用規則。ISO 13849-1:2023 要求對安全相關控制部件採用設計與整合方法，但不會為每台機器指定安全功能或所需性能等級。先定義危害與安全狀態，再為所需結果選擇架構、診斷、元件與驗證。\n\n## 下單前應指定哪些資訊？\n\nSCHUNK 註明，FPS 解析度在許多相容夾爪上通常為夾指行程的 1% 到 3%，但某些設計只能達到 10%（[SCHUNK FPS Flexible Position Sensor](https://schunk.com/us/en/gripping-systems/sensors/fps/c/PGR_40)，2026）。因此有效 RFQ 必須指出精確夾爪、行程、夾指、工件窗口與所需狀態分離度。\n\n請向供應商或整合商提供足夠資訊，使其能重現該決策：\n\n- 精確夾爪型號與尺寸\n\n- 夾指圖、夾持點、工件材料與完整合格尺寸範圍，包括距離空夾閉合的最小分離量\n\n- PLC 必須區分的每一種狀態\n\n- 生產條件下所需反應時間、循環率與動作逾時\n\n- 控制器輸入型式、電壓、PNP/NPN 邏輯、類比範圍或 IO-Link 主站\n\n- 線纜長度、接頭、彎折負載、拖鏈或包覆路徑、更換接近性與核准彎曲半徑\n\n- 環境限制：冷卻液、切屑、粉塵、沖洗、溫度、振動、磁場、外殼等級，以及會接觸線纜外被、密封件、反射板或鏡頭的清潔化學品\n\n- 示教方法與配方數量\n\n- 驗收測試，涵蓋標準與極限工件、空取、壓力損失、支架偏移、污染與訊號故障\n\n保持感測器組合簡潔。內部感測通常是監控機構最乾淨的方式。當夾指、工件或治具才是真正基準時，外部感測很有價值。混合設計只有在兩個通道能補上不同、已文件化且調試可重現的失效缺口時，才值得多出的成本。\n\n如需控制審查，請透過[技術聯絡頁面](/zh-hant/contact/)送出夾爪型號、夾指圖、工件限制、PLC I/O、感測器偏好、環境與故障反應要求。\n\nEric Zhou 從氣動控制角度整理了這份指南。[關於倍拓氣動](/zh-hant/about/)頁面說明本技術資料庫背後的工程背景。\n\n## 資料來源\n\n本指南由八項主要技術來源支撐。最詳細的是 SICK 2025 年 MPS-G 說明書，其中記錄兩個或三個離散切換點，以及透過 IO-Link 支援最多 16 個點。產品能力取決於型號，因此購買前應按精確料號核對連結文件。\n\n- [SICK, MPS-G with Switching Points and IO-Link Operating Instructions](https://www.sick.com/media/docs/2/52/752/operating_instructions_mps_g_with_2_3_switching_points_and_io_link_up_to_16_switching_points_diagnostic_function_en_im0091752.pdf)：支援三種夾爪狀態、切換點數量、IO-Link 位置量測、診斷、工作原理與安裝限制。擷取日期 2026-07-17。\n\n- [SMC, Air-Gripper Auto Switches](https://www.smcworld.com/webcatalog/en-ae/rotary-actuators-air-grippers/auto-switches/?view=list)：支援 D-MH1 類比輸出、三點判別、0.2 mm 高解析尺寸差異、工件狀態範例與 D-MH2 IO-Link 選項。擷取日期 2026-07-17。\n\n- [ifm, Cylinder Sensors](https://www.ifm.com/us/en/us/explore-products/cylinder-sensors)：支援透過非磁化外殼進行磁性活塞偵測、槽裝、轉接件，以及對 50 mm 或以下短行程進行連續位置量測。擷取日期 2026-07-17。\n\n- [SCHUNK, FPS Flexible Position Sensor](https://schunk.com/us/en/gripping-systems/sensors/fps/c/PGR_40)：支援五個示教夾指位置區域、數位輸出、磁干擾注意事項，以及依型號而定、以夾指行程百分比表示的解析度。擷取日期 2026-07-17。\n\n- [SICK, Photoelectric Sensor Selection](https://www.sick.com/my/en/sick-sensor-blog/how-to-find-the-right-photoelectric-sensor/w/blog-finding-right-photoelectric-sensor)：支援光電物體偵測、存在感測、材料與環境檢查，以及輸出選擇。擷取日期 2026-07-17。\n\n- [IEC, IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures](https://webstore.iec.ch/en/publication/2452)：支援 IP Code 標準的範圍與目前合併版本。擷取日期 2026-07-17。\n\n- [ISO, ISO 13849-1:2023](https://www.iso.org/standard/73481.html)：支援跨電氣、氣動、機械與其他技術的安全相關控制部件設計與整合方法及範圍。擷取日期 2026-07-17。\n\n- [OSHA, Technical Manual Section IV, Chapter 4](https://www.osha.gov/otm/section-4-safety-hazards/chapter-4)：支援將夾爪等末端執行器視為工業機器人系統的一部分，並將製程感測與機器人系統安全措施分開。擷取日期 2026-07-17。"
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