Capteur inductif capacitif

Capteur inductif capacitif
Détails:
1. Basé sur le principe capacitif, le capteur peut détecter de manière fiable non seulement les métaux mais également presque tous les matériaux, y compris les plastiques, le bois, le verre, les liquides, les poudres et les matériaux granulaires. Cette caractéristique fait que son champ d'application dépasse de loin celui des capteurs annulaires inductifs, qui ne peuvent détecter que les métaux.

2. Sa structure en forme d'anneau-permet au matériau détecté de passer directement à travers la section creuse sans interruption. Cette méthode de détection continue non destructive est cruciale pour les processus de production continus (tels que le comptage de comprimés et de capsules et la surveillance de la production de fils), garantissant l'efficacité de la production et la détection simultanée.

3. Grâce à une méthode de détection totalement sans contact, il n'y a aucun contact physique avec des matériaux en mouvement ou en mouvement, évitant ainsi complètement l'usure mécanique. Cela se traduit par une durée de vie extrêmement longue et un fonctionnement sans entretien-, ce qui le rend idéal pour les lignes de production automatisées continues et à grande vitesse-.

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Description
Paramètres techniques
Taille et câblage

Notre capteur inductif capacitif peut détecter avec précision et fiabilité les matériaux liquides, poudreux et solides. La détection de pièces métalliques et non métalliques ne pose aucun problème. Les pièces peuvent également être détectées à travers les parois des conteneurs ou les matériaux d'emballage. Réglez la sensibilité et la conversion NO/NC via des potentiomètres multi-tours.

 

Caractéristiques

 

1. Zone de détection annulaire, adaptée aux scénarios de "passage-through"
2. Haute sensibilité aux objets non-métalliques, une large gamme d'applications
3. installation pratique, adaptée à la disposition de la chaîne de montage
4. Vitesse de réponse rapide, adaptée aux lignes de production à grande vitesse-
5. Forte capacité anti-interférence, stabilité fiable

 

principe

 

Un capteur inductif capacitif est un capteur de déplacement de position qui émet un signal de commutation. La tête de détection forme une électrode et l’autre électrode est l’objet lui-même. Lorsqu'un objet se déplace vers le capteur, le numéro diélectrique du commutateur de proximité capacitif et de l'objet change, provoquant également un changement de l'état du circuit du capteur connecté à la tête de détection. Par conséquent, l'activation et la désactivation du commutateur de proximité capacitif peuvent être contrôlées. Pour ce type d'interrupteur, il ne se limite pas aux conducteurs métalliques, mais peut également être divers liquides, produits en papier, objets en poudre, eau, r et autres objets. Lors de la détection d'objets avec des constantes diélectriques relativement faibles, un potentiomètre peut être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensibilité de détection. Le réglage de la sensibilité doit également prendre en compte des scénarios d'application pratiques, et il est préférable de l'ajuster à 80 % de la distance standard du capteur inductif capacitif.

 

Avantages

 

1. Il n’y a aucun contact physique avec l’objet à détecter.

2. Capteur inductif capacitif avec une efficacité de travail élevée.

3. Produits à semi-conducteurs sans pièces mobiles (la durée de vie est indépendante du nombre de cycles de fonctionnement).

4. Détectez tout objet, quel que soit son matériau ou sa conductivité, tel que le métal, le minéral, le bois, le plastique, le verre, le carton, le cuir, la céramique, les liquides, etc.

 

Capacitive Inductive Sensor

 

FAQ

 

Q : Comment déterminer si le capteur inductif capacitif annulaire est endommagé ?

A: 1>Tout d’abord, regardez l’apparence physique : y a-t-il des signes évidents de dommages ?

Vérifiez la coque et la surface de détection : Si la coque est cassée, la surface de détection (partie annulaire) présente de graves rayures, déformations ou corrosion, cela peut endommager le circuit interne ou une chute soudaine de la sensibilité de détection. Ce type de dommage physique affecte souvent directement le fonctionnement du capteur. Vérifiez le port de câblage : la borne est-elle desserrée, oxydée ou ablée ? Si le contact du port est mauvais ou si le circuit interne est grillé, le capteur ne pourra pas fournir d'alimentation ni de signaux de sortie. À ce stade, même si les composants essentiels du capteur sont intacts, il apparaîtra « endommagé ».

 

2>Sortie du signal de test : peut-il fonctionner normalement lorsqu'il est allumé ?

Il s’agit d’une étape clé pour déterminer si le capteur est endommagé. Vous devez préparer un multimètre ou un oscilloscope et suivre le processus suivant :

1 Alimentation électrique correcte : Situation normale : Le voyant du capteur (le cas échéant) s'allume normalement (comme rouge/vert). Situation anormale : le voyant ne s'allume pas après la mise sous tension et confirme que la tension d'alimentation et la polarité sont correctes (à l'exclusion des erreurs de câblage)

2. Lorsqu'il n'y a pas d'objet de détection : Situation normale : Le signal de sortie est stable (par exemple, le type NPN produit un niveau élevé, le type PNP produit un niveau bas, selon le modèle). Situation anormale : le signal saute fréquemment lorsqu'il n'y a aucun objet ou que la sortie est opposée à la valeur théorique

3 À l'approche de l'objet de détection : Situation normale : Le signal passe (comme le type NPN du niveau haut au niveau bas) et l'état du voyant change (par exemple de allumé à éteint ou vice versa) Situation anormale : Le signal ne change pas lorsque l'objet s'approche, ou il n'y a pas de réponse lorsque la distance est bien au-delà de la plage de détection nominale.

4 Après s'être éloigné de l'objet détecté : Situation normale : Le signal revient à l'état initial. Situation anormale : le signal ne peut pas être réinitialisé et reste toujours à l'état déclenché

 

3>Éliminer les interférences externes : l'anomalie est-elle causée par l'environnement ou l'installation ?

Parfois, "l'anomalie" du capteur n'est pas un dommage, mais une interférence provenant de facteurs externes, qui doivent être éliminés un par un :

1>Facteurs environnementaux : Y a-t-il des champs électromagnétiques puissants (tels que des moteurs, des onduleurs) et beaucoup de poussière/vapeur d'eau à proximité ? Ceux-ci peuvent interférer avec le champ capacitif et provoquer des signaux instables. Le capteur peut être temporairement déplacé vers un environnement ouvert et sans interférence-à des fins de test. S'il revient à la normale, le capteur n'est pas endommagé.

2>Problème d'installation : est-il installé à proximité de la surface métallique ? Les capteurs capacitifs en anneau sont sensibles aux supports métalliques et peuvent être déclenchés par erreur. Si cela est normal après avoir ajusté la position d'installation, cela signifie que le capteur est intact.

3>Problèmes avec l'objet mesuré : si l'objet non-métallique est détecté, sa constante diélectrique est-elle trop faible (comme du bois sec, un film plastique) ? De tels objets peuvent réduire la distance de détection et peuvent facilement être confondus avec des dommages au capteur. Remplacez-le par des objets à constante diélectrique élevée (tels que des liquides, des matériaux humides) pour les tests. S'il peut se déclencher normalement, le capteur fonctionne bien.

 

4>Vérification du remplacement :Comparez avec un nouveau capteur pour tester. Si les étapes ci-dessus ne peuvent toujours pas être déterminées, la méthode la plus directe est la suivante : Préparez un capteur inductif capacitif en anneau du même modèle dont on sait qu'il est intact. Remplacez le capteur suspecté d'être endommagé dans les mêmes conditions d'alimentation électrique, de câblage et d'environnement. Si le nouveau capteur fonctionne normalement, mais que le capteur d'origine se comporte toujours anormalement, il peut être déterminé que le capteur d'origine est endommagé.

 

 

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Modèle NPN NON 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 NC 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
PNP NON 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 NC 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
Ouverture de détection 5 mm 8mm 10mm 12mm 15mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm 22mm 25mm 30mm 35mm 44mm
Objet de détection minimum 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 15,5 mm
Température ambiante Pendant le fonctionnement : -25-70 degrés (pas de gel, pas de condensation)
Lumière d'affichage Voyant d'action (rouge)
Détecter des objets Métaux magnétiques (les métaux non-magnétiques ont des distances de détection plus courtes, veuillez consulter le catalogue "Données caractéristiques")
Réglage de la sensibilité Potentiomètre de précision multi-rouleaux
Méthode de détection Chute libre ou soufflage d'air
Élargissement du pouls Extension d'impulsion fixe-intégrée de 150 ms
Temps de réponse 0,5 ms en dessous
Tension d'alimentation Ondulation DC12~24V (P-P) inférieure à 10 % (DC10~30V)
Sortie de contrôle Le courant de charge est inférieur à 200 mA (la tension constante résiduelle est inférieure à 1 V)
Courant de fuite 0,8 mA en dessous
Circuit de protection Circuit de protection contre les surtensions|protection contre les courts-circuits protection contre l'inversion de polarité
Niveau de protection IP67

 

capacitive inductive sensor 1

capacitive inductive sensor 2

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