Sensor capacitivo para detección de plástico

Sensor capacitivo para detección de plástico
Detalles:
1. Estructura ultra-delgada y compacta: al adoptar un diseño plano, el grosor se reduce significativamente, lo que facilita la integración en equipos con espacio-limitado (como brazos robóticos delgados y moldes de precisión), sin interferir con el diseño original, adecuado para los requisitos de miniaturización y ligereza de los equipos modernos.

2. Velocidad de respuesta rápida y sin desgaste: sin contacto mecánico, logrando una respuesta de nivel de milisegundos-, larga vida útil, adecuado para líneas de producción de alta-velocidad o escenarios de automatización con arranques y paradas frecuentes, lo que reduce los requisitos de mantenimiento.

3. Instalación sencilla y no requiere alineación: gracias al uso de detección inductiva de superficie, no es necesario realizar una alineación precisa del eje óptico como ocurre con los sensores fotoeléctricos de haz pasante-, lo que hace que la instalación y la depuración sean más sencillas y rápidas, lo que reduce el tiempo de montaje y la dificultad de depuración.

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Descripción
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Aplicación de sensor capacitivo para detección de plástico.

 

El plástico es un material no-metálico que a menudo resulta difícil de reconocer mediante sensores metálicos durante el proceso de detección. Sin embargo, los sensores capacitivos no se ven afectados por la composición del material, por lo que pueden detectar plásticos con precisión, incluidos los transparentes o semitransparentes.

En la línea de producción, se pueden utilizar sensores capacitivos para detectar el posicionamiento y la carga de piezas de plástico, y pueden monitorear la posición del plástico en tiempo real-en entornos de alta-velocidad y cambios rápidos. Además, los sensores capacitivos también pueden detectar el flujo de plástico durante la producción de moldeo por inyección, proporcionando datos de apoyo para mejorar el proceso de producción.

 

La diferencia entre sensores capacitivos no enterrados y sensores capacitivos enterrados

 

1. parte de inducción

Sensor capacitivo no enterrado: el cabezal de plástico que sobresale del sensor también puede detectar objetos en el costado del cabezal de plástico. Si hay un objeto cerca del objeto detectado a una distancia cercana, también será detectado. Esta situación no es adecuada para sensores capacitivos no enterrados.

Sensor capacitivo integrado: la parte de detección es plana y la posición de detección está en la cara del extremo

2. Distancia de detección

Los sensores capacitivos no enterrados están relativamente más lejos, mientras que los sensores capacitivos enterrados están relativamente más cerca.

 

Ventajas del sensor capacitivo para la detección de plástico

 

1. Sensor sin contacto, sin desgaste, larga vida útil

2. Alta precisión y buena confiabilidad

3. Adecuado para detectar múltiples objetos.

4. Puede realizar mediciones remotas

 

Desventajas de los sensores capacitivos

 

1. El problema de la interferencia electromagnética con el objeto probado.

2. La sensibilidad se ve afectada por la temperatura y la humedad ambiental.

 

Preguntas frecuentes

 

P: ¿Qué tipo de factores determinan las ventajas, desventajas y la distancia de detección del sensor capacitivo para la detección de plástico?

R: Los sensores de proximidad capacitivos pueden detectar grandes constantes dieléctricas de objetivos. Esto hace posible detectar materiales en contenedores no-metálicos, ya que los líquidos tienen constantes dieléctricas mucho más altas que los contenedores, lo que permite que los sensores vean y detecten líquidos a través del contenedor. El modo de funcionamiento de los interruptores de proximidad capacitivos es el mismo que el de los interruptores de proximidad inductivos, pero tienen ciertas ventajas en comparación con los interruptores de proximidad inductivos porque pueden detectar o identificar objetos, mientras que los interruptores de proximidad inductivos tienen fuertes limitaciones. No se limitan a conductores, sino que también incluyen semiconductores, aislantes e incluso líquidos o polvos.

Para lograr un funcionamiento óptimo, se deben utilizar en un ambiente con temperatura y humedad relativamente constantes. Cuando se trata de objetivos no-conductores, hay tres factores que determinan la distancia de detección:
1. El tamaño de la superficie efectiva del sensor - cuanto mayor sea la superficie de detección, mayor será la distancia de detección
2. Las propiedades del material de capacitancia del objeto objetivo, también conocida como constante dieléctrica - cuanto mayor sea la constante, mayor será la distancia de detección.
3. Área de superficie del objeto objetivo a detectar - cuanto mayor sea el área de superficie, mayor será la distancia de detección

Otros factores que tienen el menor impacto en la distancia de detección:
1. Temperatura
2. Velocidad del objeto objetivo

 

P: Cómo seleccionar y detectar sensores de proximidad

R: En la actualidad, se deben seleccionar diferentes tipos de sensores de proximidad para detectores de diferentes materiales e intervalos de detección para lograr una alta rentabilidad-del sistema. Por tanto, se deben seguir los siguientes criterios a la hora de elegir:
1. Cuando el objeto de detección es metálico, se debe utilizar un sensor de proximidad oscilante de alta-frecuencia para la detección más flexible de hierro, níquel y acero A3. La flexibilidad de detección de los cuerpos detectores de aluminio, latón y acero inoxidable es relativamente baja.
2. Cuando el objeto de prueba esté hecho de materiales no-metálicos como madera, papel, plástico, vidrio o agua, se debe utilizar un sensor capacitivo para la detección de plástico.
3. Se deben utilizar sensores de proximidad optoelectrónicos o sensores de proximidad ultrasónicos para la detección y el control remotos de objetos metálicos y no-metálicos.
Cuando el cuerpo del detector está hecho de metal pero el requisito de flexibilidad no es alto, se pueden usar sensores de proximidad magnéticos o sensores de proximidad tipo Hall de bajo costo-.

 

 

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Modelo NPN NO GPC-16A8NO GPC-20A10NO GPC-30A08NO
NPN Carolina del Norte GPC-16A8NC GPC-20A10NC GPC-30A08NC
PNPNO GPC-16A8PO GPC-20410pC GPC-30A08PO
PNP Carolina del Norte GPC-16A8PC GPC-20A10PC GPC-30A08PC
Superficie de detección Inducción de extremo superior Inducción de extremo superior Inducción de extremo superior
Distancia de detección 2~8mm ajustable 2~10 mm ajustable 2~8mm ajustable
Establecer distancia 0~6,4 mm 0~8mm 0~6,4 mm
Objeto de detección estándar (hierro) 18x8x1mm 20x20x1mm 30x30x1mm
Detectar objetos Objetos metálicos, sustancias no-metálicas (plástico, vidrio, agua, aceite y otros materiales no-metálicos)
Frecuencia de respuesta 100Hz
Frecuencia diferencial Menos del 10% de la distancia de detección
Tensión de alimentación Pulsación de 10~30 VCC (P-P)10 % máx.
corriente de fuga 0,8 mA por debajo
Capacidad del interruptor 100mA
Salida de control La corriente de carga es inferior a 200 mA (el voltaje constante residual es inferior a 1 V)
Temperatura ambiente En funcionamiento: -25~+70 grados Al almacenar: -40~+85 grados (sin congelación)
Humedad ambiental Durante el funcionamiento y ahorro: 35~95%RH
Nivel de protección IP67

 

QQ20241016-145204

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