Subido por Luis Antonio Mier

SENSORES SIN CONTACTO

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Círculo de Conferencias Técnicas
Sensores sin contacto
•magnéticos
•inductivos
•ópticos
•fibra óptica
Diapositiva
No.
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Círculo de Conferencias Técnicas
Contenido:
•Parámetros generales de los sensores
•Sensores sin contacto:
magnético
inductivo
presión proporcional
óptico
•Conclusión
Diapositiva
No.
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Círculo de Conferencias Técnicas
Diapositiva
No.
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Parámetros generales de los sensores
Distancia de conmutación Sn
Dirección del
movimiento
Placa de
metal
m
Distancia de
conmutación Sn
d
Superficie
activa
Sensor
La distancia de conmutación es la distancia
mínima para que el sensor detecte una pieza
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No.
Parámetros generales de los sensores
Histéresis H
Dirección el movimiento
Histéresis
Punto de
desconexión
Punto de
conexión
Sensor
La diferencia de la distancia entre el
momento en que conmuta el sensor al
detectar la pieza y la distancia en el
momento en que conmuta el sensor al
retirar la pieza es lo que se conoce como
histéresis
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Diapositiva
No.
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Parámetros generales de los sensores
Ondulación residual Uw
Valor en
voltaje
Valor máx.
Rango de valores
de funcionamiento
Valor mín.
Un sensor puede operar a un voltaje
entre un valor máximo y un valor
mínimo, a esto se le llama Ondulación
Residual
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Parámetros generales de los sensores
Corriente de carga máxima Ig
Ig
Carga eléctrica
Sensor
Los sensores pueden suministrar una
corriente eléctrica máxima, en el caso de
que la carga eléctrica consuma más
corriente de este valor máximo produciría
que el sensor se dañase.
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No.
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Sensores magnéticos
Tipo SME - 8 …
Con cable integrado o conector
Salida a 24 V PNP o NPN
Montaje directo en los perfiles de
los actuadores neumáticos FESTO
Tipo SME - 10 …
Con cable integrado o conector
Salida a 24 V PNP o NPN
Montaje directo en los perfiles de
los actuadores neumáticos FESTO
Tipo SME0 - 1B
Con cable integrado
Salida a 220 V c.a.
Montaje sobre el actuador
mediante accesorio
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No.
8
Sensores magnéticos
Tipo CRSMEO - 4
Con cable integrado
Salida a 12 - 30 V c.a. o c.c.
Montaje sobre el actuador mediante
accesorio
Operación en medio campo
magnético o ruido eléctrico
Cuerpo de polímero y cable TPE-O
Tipo SME-8C-KQ-24-S6
Con cable integrado o con conector
Tensión de conexión 0 - 30 V c.c, o a.c.
Montaje directo en las ranuras del
actuador
Operación en medio campo magnético o
ruido eléctrico
Temperaturas de -20 hasta +120°C
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Sensores inductivos
principio físico
El sensor inductivo genera su propio campo magnético,
el cual se ve afectada su intensidad al acercarse a
cuerpos ferro-magnéticos. Esta variación es la que
estimula el cambio de estado del sensor
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Sensores inductivos
Consideraciones para el montaje:
Cuerpo detectado
Superficie
activa
d >=d
d
Zona libre
>= 3Sn
Montaje enrasado
Si dos sensores inductivos se montan juntos, debe
haber una separación mínima entre los dos
sensores, equivalente a un diámetro del sensor
usado
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Sensores inductivos
Tipo SIEN Diámetros de 5, 8, 12, 18 y 30 mm
Con cable o conector
Salidas tipo NPN o PNP a 24 V
Funciones N.A.
Distancia de detección de 0.7 a 11 mm
Tipo SIEN -4B
Con cable o conector
Salidas tipo NPN o PNP
Funciones N.A. o N.C.
Distancia de detección de 0.7 mm
Tipo SIEN Diámetros de 12 y 18 mm
Con cable o conector
Salidas tipo NPN o PNP a 24 V
Funciones N.A.o N.C.
Distancia de detección de 3.2 a 8.6 mm
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Sensores inductivos
Tipo SIES-Q40B
Montaje a ras
Salidas N,A. tipo NPN o PNP
Distancias de detección de 13.5 a 16.5 mm
Tipo SIEWAlimentación a 20 hasta 265 V c.a.
Corriente de salida de 300 mA
Diámetros e 12, 18 y 30 mm
Montaje a ras o saliente
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Sensores de presión
Tipo SDE...
Material pizorresistivo
Presión de trabajo de 0 a 10 Bar
Salida de 0 a 20 mmA o de 0 a 10 V
El sensor de presión proporcional tiene un pastilla de
material pizo-eléctrico, que con variaciones de presión
produce un potencial eléctrico proporcional a la
deformación que sufre
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Sensores de presión
Tipo PENV -A
Elemento pizoeléctrico
Presión de funcionamiento de 0 a
12 bar
2 salidas analógicas de 0 a 10 V, o
de 4 a 20 mA
2 salidas digitales por relé 150 mA
Ajuste de histéresis y conmutación
digitalmente
Tipo PENV - A-W
Elemento pizoeléctrico
Presión de funcionamiento de 0 a
12 bar
2 salidas analógicas de 0 a 10 V, o
de 4 a 20 mA
2 salidas digitales por relé 70
Vc.c./60 W / 2 A, N.A. o N.C.
Ajuste de histéresis y conmutación
digitalmente
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Sensores opto-electrónicos
principios ópticos de funcionamiento:
•por reflexión
•por barrera de luz réflex
•por barrera de luz
•por fibra óptica
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Sensores opto-electrónicos
Cuerpo en movimiento
E
R
Sensor por
reflexión directa
E
Cuerpo detectado
R
Sensor por
reflexión directa
El sensor por reflexión directa tiene su emisor y receptor
en el mismo cuerpo, emite un haz de luz que es reflejado
por el cuerpo hacia el receptor.
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Sensores opto-electrónicos
Cuerpo en movimiento
E
Plato reflejante
R
Sensor por barrera
de reflexión
E
R
Cuerpo detectado
Sensor por barrera
de reflexión
El sensor por barrera de reflexión tiene su emisor y
receptor en el mismo cuerpo, emite un haz de luz que es
reflejado por el plato reflejante, cuando el cuerpo cruza
entre el emisor y el plato reflejante es detectado
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No.
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Sensores opto-electrónicos
Cuerpo en movimiento
E
R
Sensor por
barrera de luz
E
R
Sensor por
barrera de luz
El sensor por barrera de luz tiene su emisor y receptor
en cuerpos diferentes, uno frente a otro, emite un haz de
luz que es recibido por el receptor. Cuando el cuerpo
cruza el haz es dedectado
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Sensores opto-electrónicos
Cuerpo en movimiento
E
R
Sensor de fibra
óptica por
reflexión directa
Cuerpo detectado
E
R
Sensor de fibra
óptica por
reflexión directa
El sensor de fibra óptica concentra el haz emitido en un
conductor de vidrio o polímero, con un diámetro menor
a los 2 mm. Esto permite accesar a espacios muy
reducidos o la detección de cuerpos muy delgados
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No.
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Sensores opto-electrónicos
Cuerpo en movimiento
E
R
Sensor de fibra
óptica por barrera
de luz
Cuerpo detectado
E
R
Sensor de fibra
óptica por barrera
de luz
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Sensores opto-electrónicos
Reflexión Directa
Tipo SOEG-RT-M
Con cable o conector
Salida NPN o PNP
Tensión de 10 a 30 V c.c.
Con potenciómetro para regular
la distancia de detección de 20
a 430 mm
Frecuencia de conmutación <
250 Hz
Reflexión Directa
Tipo SOEG-RT-Q
Con cable o conector
Salida NPN o PNP
Tensión de 10 a 30 V c.c.
Con potenciómetro para regular
la distancia de detección de 0 a
600 mm
Frecuencia de conmutación <
1000 Hz
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Sensores opto-electrónicos
Barrera de luz
Tipo SOEG-S-Q
SOEG-E-Q
Salida NPN o PNP
Tensión de 10 a 30 V c.c.
Con potenciómetro para regular
la distancia de detección de 100
a 6000 mm
Frecuencia de conmutación <
1000 Hz
Fibra Óptica
Tipo SOEG-L-Q
Salida NPN o PNP
Tensión de 10 a 30 V c.c.
Frecuencia de conmutación <
1000 Hz
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Sensores opto-electrónicos
Tipo SOEZ Fibra óptica de PMMA o de
fibra de vidrio
Para barrera simple o de
reflexión
Tipo SOE -LKS
Cortador de fibra óptica de
polímero
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Conclusiones...
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No.
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