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Sensor de proximidad capacitivo

Los sensores capacitivos se utilizan ampliamente en la medición de desplazamiento, ángulo, vibración, velocidad, presión, análisis de componentes y características del medio.
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Introducción del producto

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producto

Sensor capacitivo M18

Sensor capacitivo M30

Sensor capacitivo de tubo de cobre M30

Metodo de instalacion

Blindado / sin blindaje

Blindado / sin blindaje

proteger

Distancia de detección

Escudo 5 mm / 8 mm

Blindaje 10 mm / 20 mm (ajustable)

Escudo 2-10mm / 2-20mm

Luz indicadora

Sin blindaje 8 mm / 15 mm

Sin blindaje 15 mm / 30 mm (ajustable)

Sin blindaje 2-15 mm / 2-30 mm

Tensión de funcionamiento

/

Luces led

Luces led

Corriente sin carga

20-250VAC

10-30 V CC

10-30 V CC

Corriente de carga máxima

GG lt; 2,5 mA

GG lt; 10 mA

GG lt; 10 mA

Corriente de fuga

300 mA

150 mA

150 mA

Caída de voltaje

2,5 mA

GG lt; 0,01ma

GG lt; 0,01ma

Nivel encendido-apagado

/

GG lt; 1,5 V

GG lt; 1,5 V

Tiempo de respuesta

/

50 Hz

50 Hz

Histéresis de conmutación

10 ms

GG lt; 1,5 ms

GG lt; 1,5 ms

Repetibilidad

/

GG lt; 15% (SR)

GG lt; 15% (SR)

Nivel de protección

GG lt; 5% (Sr)

GG lt; 5,0% (SR)

GG lt; 5,0% (SR)

Temperatura de funcionamiento

IP67

IP67

IP67

Deriva de temperatura

-25°C -+70°℃

-25°C-+70°C

-25°C-+70°C

Punto de protección contra sobrecorriente

/

GG lt; 10% (SR)

GG lt; 30% (SR)

Protección contra cortocircuitos


180 mA

180 mA

Protección contra polaridad inversa

SI

si

si

Material de la cáscara

/

si

si

Longitud de cable estándar

/

Plástico PBT

Cobre niquelado


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Los sensores capacitivos utilizan varios tipos de condensadores como elementos de detección para convertir cantidades físicas o mecánicas que se medirán en un dispositivo de conversión para cambios de capacitancia. De hecho, es un condensador con parámetros variables.

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1) Buena estabilidad de temperatura

El valor de capacitancia de un sensor capacitivo es generalmente independiente del material del electrodo, lo que favorece la elección de un material con un coeficiente de temperatura bajo y, como genera muy poco calor, tiene poco efecto sobre la estabilidad. El sensor de resistencia tiene pérdida de cobre y es fácil de generar deriva cero debido al calor.

2) Estructura simple

El sensor capacitivo tiene una estructura simple, es fácil de fabricar y garantiza una alta precisión. Se puede hacer muy pequeño para lograr unas medidas especiales; Puede funcionar en entornos hostiles como altas temperaturas, radiación fuerte y campos magnéticos fuertes, y puede soportar temperaturas elevadas. Cambiar, soportar alta presión, alto impacto, sobrecarga, etc .; Puede medir la diferencia de temperatura ultra alta y baja presión, y también puede medir el trabajo magnético.

3) Buena respuesta dinámica

Debido a que la atracción electrostática entre las placas con electrodos es muy pequeña (alrededor de unos 10 ^ (- 5) N), el sensor capacitivo necesita muy poca energía, y debido a que su parte móvil puede hacerse muy pequeña y delgada, es decir, la mass Es muy ligero, por lo que su frecuencia natural es muy alta, el tiempo de respuesta dinámica es corto, y puede trabajar a una frecuencia de varios MHz, lo que es especialmente adecuado para la medición dinámica. Y debido a su baja pérdida dieléctrica, puede ser alimentado por una frecuencia más alta, por lo que el sistema tiene una alta frecuencia de operación. Se puede utilizar para medir parámetros cambiantes de alta velocidad.

4) Medición sin contacto y alta sensibilidad.

Medición sin contacto de la vibración o excentricidad del eje giratorio, el juego radial de rodamientos de bolas pequeños, etc. Cuando se utiliza la medición sin contacto, el sensor capacitivo tiene un efecto de promedio, que puede reducir la influencia de la rugosidad de la superficie de la pieza de trabajo en la medida.

Además de las ventajas anteriores, el sensor capacitivo también tiene una atracción electrostática muy pequeña entre las placas con electrodos, y la fuerza de entrada y la energía de entrada requeridas son extremadamente pequeñas, por lo que puede medir una presión, fuerza y ​​una pequeña aceleración y desplazamiento extremadamente bajos. etc. Se puede hacer muy sensible, con alta resolución, y puede detectar desplazamientos de 0.01μm o menos. Debido a su baja pérdida dieléctrica como el aire, el residuo cero que se genera cuando la estructura diferencial se conecta en un tipo puente es extremadamente pequeño, por lo que permite que el circuito realice un gran aumento y hace que el instrumento tenga una alta sensibilidad.

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