Sensor inductivo capacitivo

Sensor inductivo capacitivo
Detalles:
1. Basado en el principio capacitivo, el sensor puede detectar de manera confiable no solo metales sino también casi todos los materiales, incluidos plásticos, madera, vidrio, líquidos, polvos y materiales granulares. Esta característica hace que su rango de aplicación supere ampliamente al de los sensores inductivos de anillo, que sólo pueden detectar metales.

2. Su estructura en forma de anillo-permite que el material que se detecta pase directamente a través de la sección hueca sin interrupción. Este método de detección continua no-destructivo es crucial para los procesos de producción continuos (como el recuento de tabletas y cápsulas y el monitoreo de la producción de alambre), lo que garantiza la eficiencia de la producción y la detección simultánea.

3. Utilizando un método de detección completamente sin-contacto, no hay contacto físico con materiales en movimiento o que fluyen, evitando por completo el desgaste mecánico. Esto da como resultado una vida útil extremadamente larga y un funcionamiento sin mantenimiento-, lo que lo hace ideal para líneas de producción automatizadas continuas y de alta-velocidad.

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Descripción
Parámetros técnicos
Tamaño y cableado

Nuestro sensor inductivo capacitivo puede detectar de forma precisa y confiable materiales líquidos, en polvo y sólidos. Detectar piezas tanto metálicas como no-metálicas no supone ningún problema. Las piezas también se pueden detectar a través de las paredes del contenedor o del material de embalaje. Configure la sensibilidad y la conversión NO/NC a través de potenciómetros multivuelta.

 

Características

 

1. Área de detección anular, adecuada para escenarios de "paso-a través"
2. Alta sensibilidad a objetos no-metálicos, una amplia gama de aplicaciones
3. Instalación conveniente, adecuada para el diseño de la línea de montaje
4. Velocidad de respuesta rápida, adecuada para líneas de producción de alta-velocidad
5. Fuerte capacidad anti-interferencia, estabilidad confiable

 

principio

 

Un sensor inductivo capacitivo es un sensor de desplazamiento de posición que genera una señal de interruptor. El cabezal sensor forma un electrodo y el otro electrodo es el objeto mismo. Cuando un objeto se mueve hacia el sensor, el número dieléctrico del interruptor de proximidad capacitivo y el objeto cambian, lo que hace que también cambie el estado del circuito del sensor conectado al cabezal de detección. Por lo tanto, se puede controlar el encendido y apagado del interruptor de proximidad capacitivo. Para este tipo de interruptor, no se limita a conductores metálicos, sino que también pueden ser diversos líquidos, productos de papel, objetos en polvo, agua y otros objetos. Al detectar objetos con constantes dieléctricas relativamente bajas, se puede girar un potenciómetro en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la sensibilidad de detección. El ajuste de la sensibilidad también debe considerar escenarios de aplicación prácticos, y es mejor ajustarlo al 80% de la distancia estándar del sensor inductivo capacitivo.

 

Ventajas

 

1. No hay contacto físico con el objeto a detectar.

2. Sensor inductivo capacitivo con alta eficiencia de trabajo.

3. Productos de estado sólido sin partes móviles (la vida útil es independiente del número de ciclos de operación).

4. Detectar cualquier objeto, independientemente de su material o conductividad, como metal, mineral, madera, plástico, vidrio, cartón, cuero, cerámica, líquidos, etc.

 

Capacitive Inductive Sensor

 

Preguntas frecuentes

 

P: ¿Cómo determinar si el sensor inductivo capacitivo anular está dañado?

A: 1>Primero, observe la apariencia física: ¿hay signos evidentes de daño?

Verifique la carcasa y la superficie de detección: si la carcasa está rota, la superficie de detección (parte anular) tiene rayones, deformaciones o corrosión graves, puede causar daños al circuito interno o una caída repentina en la sensibilidad de detección. Este tipo de daño físico suele afectar directamente al funcionamiento del sensor. Verifique el puerto de cableado: ¿Está el terminal suelto, oxidado o desgastado? Si el contacto del puerto es deficiente o el circuito interno está quemado, el sensor no podrá suministrar energía ni señales de salida. En este momento, incluso si los componentes centrales del sensor están intactos, parecerá "dañado".

 

2>Salida de señal de prueba: ¿Puede funcionar normalmente cuando está encendido?

Este es un paso clave para determinar si el sensor está dañado. Es necesario preparar un multímetro u osciloscopio y seguir el siguiente proceso:

1 Fuente de alimentación correcta: Situación normal: La luz indicadora del sensor (si la hay) se enciende normalmente (como rojo/verde). Situación anormal: la luz indicadora no se enciende después del encendido y confirma que el voltaje y la polaridad de la fuente de alimentación son correctos (excluidos los errores de cableado)

2. Cuando no hay ningún objeto de detección: Situación normal: La señal de salida es estable (como el tipo NPN emite un nivel alto, el tipo PNP emite un nivel bajo, según el modelo). Situación anormal: la señal salta frecuentemente cuando no hay ningún objeto, o la salida es opuesta al valor teórico

3 Al acercarse al objeto de detección: Situación normal: la señal cambia (como el tipo NPN de nivel alto a nivel bajo) y el estado de la luz indicadora cambia (como de luz a apagada o viceversa) Situación anormal: la señal no cambia cuando el objeto se acerca, o no hay respuesta cuando la distancia está mucho más allá del rango de detección nominal

4 Después de alejarse del objeto de detección: Situación normal: La señal vuelve al estado inicial. Situación anormal: la señal no se puede restablecer y siempre permanece en el estado activado

 

3>Eliminar interferencias externas: ¿La anomalía es causada por el entorno o la instalación?

A veces, la "anomalía" del sensor no es un daño, sino interferencias de factores externos, que deben eliminarse uno por uno:

1>Factores ambientales: ¿Hay fuertes campos electromagnéticos (como motores, inversores) y mucho polvo/vapor de agua alrededor? Estos pueden interferir con el campo capacitivo y provocar señales inestables. El sensor se puede mover temporalmente a un entorno abierto y sin-interferencias para realizar pruebas. Si vuelve a la normalidad, el sensor no está dañado.

2>Problema de instalación: ¿Está instalado cerca de la superficie metálica? Los sensores capacitivos de anillo son sensibles a los soportes metálicos y pueden activarse por error. Si es normal después de ajustar la posición de instalación, significa que el sensor está intacto.

3>Problemas con el objeto que se está midiendo: si se detecta un objeto no-metálico, ¿su constante dieléctrica es demasiado baja (como madera seca o película plástica)? Estos objetos pueden hacer que la distancia de detección se acorte y pueden confundirse fácilmente con daños en el sensor. Reemplácelo con objetos de alta constante dieléctrica (como líquidos, materiales húmedos) para realizar pruebas. Si se puede activar normalmente, el sensor está bien.

 

4>Verificación de reemplazo:Compare con un sensor nuevo para realizar pruebas. Si aún no se pueden determinar los pasos anteriores, el método más directo es: Prepare un sensor inductivo capacitivo de anillo del mismo modelo que se sepa que está intacto. Reemplace el sensor presuntamente dañado bajo la misma fuente de alimentación, cableado y condiciones ambientales. Si el nuevo sensor funciona normalmente, pero el sensor original aún se comporta de manera anormal, se puede determinar que el sensor original está dañado.

 

 

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Modelo NPN NO GPC-D06NO GPC-D08NO GPC-D10NO GPC-D12NO GPC-D15NO GPC-D08NO GPC-D10NO GPC-D12NO GPC-D15NO GPC-D19NO GPC-D22NO GPC-D25NO GPC-D30NO GPC-D35NO GPC-D44NO
NPN Carolina del Norte GPC-D06NC GPC-D08NC GPC-D10NC GPC-D12NC GPC-D15NC GPC-D08NC GPC-D10NC GPC-D12NC GPC-D15NC GPC-D19NC GPC-D22NC GPC-D25NC GPC-D30NC GPC-D35NC GPC-D44NC
PNPNO GPC-D06PO GPC-D08PO GPC-D10PO GPC-D12PO GPC-D15PO GPC-D08PO GPC-D10PO GPC-D12PO GPC-D15PO GPC-D19PO GPC-D22PO GPC-D25PO GPC-D30PO GPC-D35PO GPC-D44PO
PNP Carolina del Norte GPC-D06PC GPC-D08PC GPC-D10PC GPC-D12PC GPC-D15PC GPC-D08PC GPC-D10PC GPC-D12PC GPC-D15PC GPC-D19PC GPC-D22PC GPC-D25PC GPC-D30PC GPC-D35PC GPC-D44PC
Apertura de detección 5mm 8mm 10mm 12mm 15mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 22mm 25mm 30mm 35mm 44mm
Objeto de detección mínimo 1,2 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 2,5 mm 3,5 mm 5,5 mm 6,5 mm 9,5 mm 11,5 mm 13,5 mm 15,5mm
Temperatura ambiente Durante el funcionamiento: -25-70 grados (sin congelación, sin condensación)
Luz de visualización Luz indicadora de acción (roja)
Detectar objetos Metales magnéticos (los metales no-magnéticos tienen distancias de detección más cortas; consulte el catálogo "Datos característicos")
Ajuste de sensibilidad Potenciómetro de precisión multi-rollo
Método de detección Caída libre o soplo de aire
Ampliación del pulso Extensión de pulso fijo-incorporada de 150 ms
Tiempo de respuesta 0,5 ms por debajo
Tensión de alimentación Ondulación de 12 ~ 24 V CC (P-P) inferior al 10 % (10 ~ 30 V CC)
Salida de control La corriente de carga es inferior a 200 mA (el voltaje constante residual es inferior a 1 V)
Corriente de fuga 0,8 mA por debajo
Circuito de protección Circuito de protección contra sobretensiones|protección contra cortocircuitos protección contra polaridad inversa
Nivel de protección IP67

 

capacitive inductive sensor 1

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