Capteur inductif M8

Capteur inductif M8
Détails:
1. Les filetages M8 standard facilitent le montage sur des plaques fines ou des mécanismes compacts

2. Offre plusieurs sorties électriques, y compris NPN/PNP, normalement ouvert/normalement fermé, et prend largement en charge une large plage de tension de 10 à 30 V CC, permettant une intégration transparente dans divers systèmes de contrôle industriel.

3. Détection stable et fiable avec des performances robustes, spécialement conçue pour la détection d'objets métalliques sans -contact. La fréquence de commutation jusqu'à 800 Hz offre une réponse extrêmement rapide

4. Sa conception miniaturisée minimise également l'espace requis et la consommation de matériaux, ce qui en fait un choix rentable-pour réaliser une détection efficace dans des appareils compacts.

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Description
Paramètres techniques
Taille et câblage

Le capteur inductif M8 utilise le principe d'induction mutuelle des conducteurs métalliques et des champs électromagnétiques alternatifs. La bobine de détection située à l'extrémité avant du capteur génère un champ magnétique à haute fréquence-. Lorsqu'un objet métallique s'approche du champ magnétique, des courants de Foucault sont générés à l'intérieur de l'objet métallique, provoquant une atténuation de l'énergie du champ magnétique. Lorsque l'objet métallique continue de s'approcher de la surface de détection du capteur, l'énergie est absorbée et atténuée. Lorsque l'atténuation atteint un certain niveau, le commutateur du capteur est déclenché pour émettre un signal, atteignant ainsi l'objectif de détection sans contact -.

 

Principales caractéristiques

 

Capteur inductif 1.M8 adapté aux espaces étroits

2. Convient aux domaines industriels tels que les machines en plastique, les machines d'emballage, les machines-outils et les chaînes d'assemblage automatisées

3. Prend en charge l'installation intégrée ou non-, et fournit une détection de positionnement et un contrôle de rotation précis

4. Convient aux machines standard, compact et adaptable aux petits équipements d'assemblage, répondant à différents besoins d'installation.

5.Les puces-de haute qualité offrent une puissance de calcul puissante, une réponse plus sensible et une détection plus précise.

6. protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits ; fonctionnement plus rapide ; protection contre l'inversion de polarité

7. Sonde PBT ; Résistant à la corrosion-;Résistant à l'humidité-;Résistant à l'eau-;Résistant à l'huile-

8.Boîtier de commutateur ; Laiton nickelé- ; Acier inoxydable ; Matériau robuste

9. Forte anti-interférence ; anti-magnétisme fort, anti-scories de soudage, technologie ultrasonique anti-interférence

10. Sept étapes de tests stricts pour garantir la qualité de chaque produit : test d'impact à haute et basse température ; test de vieillissement en charge ; test de performances ; essai de vibrations ; test de résistance à la tension ; test de flexion et de tension des fils ; essai de surtension

 

Avantages du capteur inductif m8

 

  • Durable et fiable : généralement encapsulé dans des matériaux robustes (métal ou plastique haute-performance), capables de résister aux environnements industriels difficiles (impacts, vibrations).
  • Haute précision et haute résolution : capable de détecter avec précision les changements de déplacement au niveau micrométrique des cibles métalliques (en particulier le type de sortie analogique), fournissant un retour de position stable.
  • Mesure sans-contact : il s'agit de la caractéristique la plus essentielle, car il n'y a aucun contact physique entre le capteur et la cible métallique mesurée, et la détection est effectuée par induction électromagnétique. Il ne présente ni frottement ni usure, prolongeant ainsi la durée de vie du capteur et de l'objet mesuré lui-même. Aucune charge mécanique n'affectera les objets à grande vitesse ou légers mesurés.
  • Sensible uniquement aux métaux : ne peut détecter que les matériaux conducteurs (principalement les métaux). Ne réagit pas aux matériaux non-métalliques tels que le plastique, le bois, le papier et le corps humain.
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Capteur inductif M8
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Capteur inductif M12
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Capteur inductif M18
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Capteur inductif M30

 

FAQ

Q : Dans quels domaines le capteur inductif M8 peut-il être utilisé ?

R : Les capteurs inductifs existent dans des machines telles que les machines-outils, l'industrie textile, l'industrie automobile, les chaînes de montage, etc. Ils sont utilisés pour détecter les pièces métalliques dans des environnements difficiles et pour inspecter les composants métalliques lorsque des pièces-en mouvement rapide doivent être inspectées.

Q : Comment choisir un capteur de proximité ?

R : Lors du choix d'un capteur de proximité, il est utile d'être conscient des questions suivantes : Quelles sont les propriétés de l'objet détecté : solide, liquide, particule, métal, etc. Quelle est la distance entre le capteur et l'objet ? Quelle est la forme de l’objet détecté ?

Q : Pourquoi choisir le capteur inductif M8 ?

R : Les capteurs de proximité inductifs ont le volume de ventes le plus élevé. Ils possèdent un circuit oscillant qui génère un champ électromagnétique. Toute pièce métallique qui s'en approche sera détectée car elle est la source du courant induit, réduisant ainsi l'oscillation détectée par le détecteur.

Les principales caractéristiques des capteurs inductifs sont : Ne peuvent être utilisés que pour des pièces métalliques Portée relativement limitée : jusqu'à 80 millimètres, variable selon les propriétés de l'alliage Faible coût : deux fois moins cher que les capteurs photoélectriques Durable et robuste, capable de résister aux environnements difficiles, insensible aux chocs, vibrations, poussières, etc. Une fréquence de commutation plus élevée (plusieurs kHz) permet la détection de composants passant à des vitesses élevées même en rotation. Hors pièces mobiles facilement usées

Q : Quel est le principe du capteur inductif M8 ?

R : Les capteurs inductifs se composent de trois parties principales : un oscillateur, un circuit de commutation et un circuit de sortie d'amplificateur. L'oscillateur génère un champ magnétique alternatif. Lorsque la cible métallique s'approche de ce champ magnétique et atteint la distance d'induction, des courants de Foucault sont générés à l'intérieur de la cible métallique, entraînant une décroissance des oscillations, réduisant voire arrêtant les vibrations. Les changements d'oscillation de l'oscillateur et d'arrêt d'oscillation sont traités par le circuit de post-amplification et convertis en signaux de commutation, déclenchant le contrôle de conduite des appareils de fabrication pour atteindre des objectifs de détection-sans contact.

Q : Quelles sont les différences entre les méthodes d'installation intégrées et non- ?

R : La méthode d’installation est également un facteur à prendre en compte lors de la sélection. Ce type de capteur propose deux méthodes d'installation : intégrée et non-embarquée. La méthode d'installation enterrée convient à la détection d'objets métalliques, et sa conception latérale a pris en compte le blindage métallique, qui n'est pas affecté par le métal latéral. Pour les modèles non-intégrés, le dégagement latéral doit être pris en compte et leur distance de détection est généralement supérieure à celle des modèles intégrés ordinaires. Dans les applications pratiques, la méthode d'installation appropriée doit être sélectionnée en fonction des exigences d'installation spécifiques.

 

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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-M08KU02-NO-2m 2mm 0-1,6 mm 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 800Hz Protection contre l'inversion de polarité de sortie, protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation, absorption des surtensions, protection contre les courts-circuits -25-70 degrés IP67
GPL-M08KU02-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M08KU02-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08KU02-PC-2m PNP Normalement fermé
GPL-M08LU02-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M08LU02-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M08LU02-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08LU02-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-M08KS01-NO-2m 1,5 mm 0-1,2 mm 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 800Hz Protection contre l'inversion de polarité de sortie, protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation, absorption des surtensions, protection contre les courts-circuits -25-70 degrés IP67
GPL-M08KS01-NC-2m Normalement fermé
GPL-M08KS01-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08KS01-PC-2m Normalement fermé
GPL-M08LS01-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M08LS01-NC-2m Normalement fermé
GPL-M08LS01-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08LS01-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-M08KU04-NO-2m 4mm 0-3,2 mm 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 1000Hz Protection contre l'inversion de polarité de sortie, protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation, absorption des surtensions, protection contre les courts-circuits -25-70 degrés IP67
GPL-M08KU04-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M08KU04-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08KU04-PC-2m PNP Normalement fermé
GPL-M08LU04-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M08LU04-NC-2m NPN Normalement fermé
GPL-M08LU04-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08LU04-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-M08KS02-NO-2m 2mm 0-1,6 mm 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 1500Hz Protection contre l'inversion de polarité de sortie, protection contre l'inversion de polarité de l'alimentation, absorption des surtensions, protection contre les courts-circuits -25-70 degrés IP67
GPL-M08KS02-NC-2m Normalement fermé
GPL-M08KS02-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08KS02-PC-2m Normalement fermé
GPL-M08LS02-NO-2m NPN Normalement ouvert
GPL-M08LS02-NC-2m Normalement fermé
GPL-M08LS02-PO-2m PNP Normalement ouvert
GPL-M08LS02-PC-2m Normalement fermé

 

m8 inductive sensor 1

m8 inductive sensor 2

m8 inductive sensor 5

m8 inductive sensor 6

m8 inductive sensor 7

m8 inductive sensor 8

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