Capteur de proximité M30

Capteur de proximité M30
Détails:
1. Plusieurs distances de détection sont disponibles, allant de 1,5 mm (M8) à 15 mm (M30), pour répondre aux exigences de précision de diverses applications

2. Boîtier M08/M12/M18/M30 entièrement-en laiton nickelé-, haute résistance mécanique, résistance aux chocs et à l'usure

3. Hautes performances d'étanchéité, indice de protection IP67 ou supérieur, peut résister à une immersion à court terme dans l'eau ou à un lavage à haute pression.

4. La conception blindée/non blindée (intégrée) permet d'installer plusieurs capteurs côte à côte sans générer d'interférences électromagnétiques.

5. Une large gamme de contre-écrous, câbles et autres accessoires standard sont disponibles pour former une solution complète

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Description
Paramètres techniques
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Types de capteurs inductifs de détecteur de proximité

 

Les capteurs de proximité inductifs sont des-capteurs sans contact utilisés uniquement pour détecter des objets métalliques. Il est basé sur les lois de l'induction, qui entraîne une bobine avec un oscillateur dès qu'un objet métallique s'en approche. Et qui se compose principalement de 4 composants principaux ; bobine, oscillateur, déclencheur de Schmitt et circuit de commutation de sortie

 

Capteur de proximité M30 Il existe en deux versions

 

  • Non blindé : le champ électromagnétique généré par la bobine n'est pas limité, permettant une distance de détection de plus en plus large
  • Blindage : le champ électromagnétique généré est concentré à l'avant et les côtés de la bobine du capteur sont couverts

 

Principes de fonctionnement du capteur de proximité M30

 

1. Fournir un courant alternatif à la bobine pour générer un champ de détection électromagnétique

2. Lorsqu'un objet métallique est proche d'un champ magnétique, des courants de Foucault s'accumulent et provoquent une modification de l'inductance de la bobine.

3. Lorsque l'inductance de la bobine change, le circuit surveillé en permanence déclenchera l'interrupteur de sortie du capteur.

*Remarque : les capteurs inductifs continueront d'osciller même lorsque la cible n'est pas présente. Ce commutateur n'est déclenché que lorsque l'objet existe.

 

Avantages du capteur de métal inductif

 

1. Détection sans-contact

2. Adaptabilité environnementale ; résistant aux conditions courantes dans les domaines industriels, telles que la poussière et la saleté

3. Puissant et polyvalent dans la détection des métaux

4. Assez bon marché en termes de prix

5. Aucune pièce mobile, garantissant une durée de vie plus longue

 

FAQ

 

Q : Sélection et test du capteur de proximité m30

A: Sélection du détecteur de proximité
Pour les corps de détection constitués de différents matériaux et de différentes distances de détection, différents types de détecteurs de proximité doivent être sélectionnés pour avoir un rapport qualité-prix-élevé dans le système. Pour cette raison, les principes suivants doivent être suivis lors de la sélection :
 
  • Lorsque l'objet de détection est constitué d'un matériau métallique, un détecteur de proximité oscillant à haute fréquence doit être utilisé. Ce type de détecteur de proximité est le plus sensible à la détection d'objets de détection en fer-nickel et en acier A3. Pour les objets de détection en aluminium, laiton et acier inoxydable, la sensibilité de détection est faible.
  • Lorsque l'objet de détection est un matériau non métallique-, tel que du bois, du papier, du plastique, du verre et de l'eau, un capteur métallique inductif de proximité capacitif doit être utilisé.
  • Lorsque des corps métalliques et non-métalliques doivent être détectés et contrôlés à longue distance, des détecteurs de proximité photoélectriques ou des détecteurs de proximité à ultrasons doivent être utilisés.
  • Lorsque l'objet à détecter est métallique et que la sensibilité de détection n'est pas élevée, des détecteurs de proximité magnétiques-à bas prix ou des détecteurs de proximité de type Hall- peuvent être utilisés.

Détection d'index technique d'interrupteur de proximité
Mesure de la distance d'action : lorsque la pièce d'action s'approche de la surface de détection du détecteur de proximité par l'avant, la distance à laquelle le détecteur de proximité fonctionne est la distance d'action maximale du détecteur de proximité, et les données mesurées doivent être dans la plage de paramètres du produit.

Mesure de la distance de déclenchement : lorsque la pièce d'action quitte la surface de détection du détecteur de proximité par l'avant et que l'interrupteur passe de l'action au déclenchement, mesurer la distance maximale de la pièce d'action à la surface de détection.

Détermination du jeu H : la valeur absolue de la différence entre la distance d'action maximale et la distance de déclenchement.

Mesure de la fréquence d'action : utilisez un moteur de régulation de vitesse-pour entraîner un disque en bakélite, fixez un certain nombre de pièces d'acier sur le disque, ajustez la distance entre la surface de détection du commutateur et la pièce d'action, environ 80 % de la distance d'action du commutateur, faites tourner le disque et effectuez les actions en séquence. La puce est proche du commutateur de proximité et un dispositif de mesure de vitesse est installé sur l'axe du disque. Le signal de sortie du commutateur est mis en forme et connecté à un fréquencemètre numérique. A ce moment, démarrez le moteur et augmentez progressivement la vitesse. À condition que le produit de la vitesse et de la pièce d'action soit égal au nombre de fréquences, le fréquencemètre peut lire directement la fréquence d'action du commutateur.

Mesure de répétabilité : fixez la pièce d'action sur l'outil de mesure, à partir de 120 % de la distance d'action du commutateur, à proximité de la zone d'action du commutateur depuis l'avant de la surface de détection du commutateur, et contrôlez la vitesse de mouvement à 0,1 mm/s. Lorsque l'interrupteur fonctionne, lisez la lecture sur l'instrument de mesure, puis quittez la zone d'action pour éteindre l'interrupteur. Répétez cette opération 10 fois et calculez enfin la différence entre les valeurs maximales et minimales des 10 valeurs mesurées et la valeur moyenne des 10 fois. La plus grande différence est l’erreur de précision de répétition.

 

Pour plus de détails sur le capteur de proximité à interrupteur inductif M30, n'hésitez pas à contacter par téléphone/wechat/whatsapp : +86 13530821762

 

 

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Spécification standard du capteur inductif de type cylindrique non blindé
 

 

Modèle Distance de détection Définir la distance Différence de réponse
distance
NPN/PNP Mode d'action Substance d'essai standard Tension Consommation actuelle Courant de charge Tension résiduelle Changer
fréquence
Circuit de protection Température ambiante Niveau de protection
GPL-M30KU20-NO-2m 20mm 0-16mm Dans un rayon de détection de 10 % NPN Normalement ouvert Acier doux (ST37) En dessous de 10-30VDC En dessous de 8 mA En dessous de 100 mA En dessous de 1V 100Hz   -25-70 degrés IP67
GPL-M30KU20-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M30KU20-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30KU20-PC-2m PNP Normalement fermé
GPL-M30LU20-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M30LU20-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M30LU20-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30LU20-PC-2m PNP Normalement fermé

 

Spécification du capteur de proximité inductif cylindrique blindé standard
 

 

Modèle Distance de détection Définir la distance Différence de réponse
distance
NPN/PNP Mode d'action Substance d'essai standard Tension Consommation actuelle Courant de charge Tension résiduelle Changer
fréquence
Circuit de protection Température ambiante Niveau de protection
GPL-M30KS10-NO-2m 10mm 0-8mm Dans un rayon de détection de 10 % NPN Normalement ouvert Acier doux (ST37) En dessous de 10-30VDC En dessous de 8 mA En dessous de 100 mA En dessous de 1V 100Hz   -25-70 degrés IP67
GPL-M30KS10-NC-2m Normalement fermé
GPL-M30KS10-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30KS10-PC-2m Normalement fermé
GPL-M30LS10-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M30LS10-NC-2m Normalement fermé
GPL-M30LS10-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30LS10-PC-2m Normalement fermé

 

Spécifications du capteur de proximité à inducteur circulaire non blindé à double distance
 

 

Modèle Distance de détection Définir la distance Différence de réponse
distance
NPN/PNP Mode d'action Substance d'essai standard Tension Consommation actuelle Courant de charge Tension résiduelle Changer
fréquence
Circuit de protection Température ambiante Niveau de protection
GPL-M30KU30-NO-2m 30mm 0-22,5 mm Dans un rayon de détection de 10 % NPN Normalement ouvert Acier doux (ST37) En dessous de 10-30VDC En dessous de 8 mA 100 mA ou moins En dessous de 1V 100Hz   -25-70 degrés IP67
GPL-M30KU30-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M30KU30-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30KU30-PC-2m PNP Normalement fermé
GPL-M30LU30-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M30LU30-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M30LU30-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30LU30-PC-2m PNP Normalement fermé

 

Spécifications du capteur de proximité à inducteur circulaire blindé à double distance
 

 

Modèle Distance de détection Définir la distance Différence de réponse
distance
NPN/PNP Mode d'action Substance d'essai standard Tension Consommation actuelle Courant de charge Tension résiduelle Changer
fréquence
Circuit de protection Température ambiante Niveau de protection
GPL-M30KS15-NO-2m 15mm 0-11,25 mm Dans un rayon de détection de 10 % NPN Normalement ouvert Acier doux (ST37) En dessous de 10-30VDC En dessous de 8 mA 100 mA ou moins En dessous de 1V 250Hz   -25-70 degrés IP67
GPL-M30KS15-NC-2m Normalement fermé
GPL-M30KS15-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30KS15-PC-2m Normalement fermé
GPL-M30LS15-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M30LS15-NC-2m Normalement fermé
GPL-M30LS15-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M30LS15-PC-2m Normalement fermé

 

m30 proximity sensor 1

m30 proximity sensor 2

m30 proximity sensor 5

m30 proximity sensor 6

m30 proximity sensor 7

m30 proximity sensor 8

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