Trabalho
Os sensores indutivos e capacitivos foram desenvolvidos para atender as necessidades dos sistemas modernos de produção, onde é necessário conciliar altas velocidades e elevada confiabilidade. Encontram um largo campo de aplicações em dispositivos para automação, proteção e segurança. Os sensores substituem freqüentemente as chaves fim de curso com inúmeras vantagens. 2 - APLICAÇÕES
Graças à elevada resistência dos componentes de alta tecnologia utilizados em seu circuito eletrônico, os sensores são particularmente capazes de operar em condições severas de trabalho, como a presença de lubrificantes, óleos, imersos na água, etc...
Tem largas aplicações em máquinas operatrizes, injetoras de plástico, indústria cerâmica, máquinas de embalagens, indústria automobilística, etc. 3 - CONSTRUÇÃO
Os sensores são encapsulados num tubo de latão, que oferece excelente resistência mecânica.
4 - FUNCIONAMENTO
– indutivo: um circuito eletrônico forma um campo eletromagnético defronte a face sensora do sensor. Ao inserirmos nessa região um corpo metálico, parte desse campo é absorvido, provocando a comutação do sinal de saída do sensor.
– capacitivo: ao aproximarmos um corpo qualquer defronte sua face sensora, há uma variação no dielétrico, provocando a comutação do sinal de saída do sensor. Para cada tipo de material existe um ponto distinto para provocar a necessária variação do dielétrico, e conseqüentemente existe um trimpot externo que permite o melhor ajuste possível para cada um dos materiais.
5 - CARACTERÍSTICAS
Distância sensora nominal (Sn): é a distância perpendicular à face sensora na qual o sensor atua. É determinada aproximando- se da face do sensor o corpo padrão a ser detectado, dimensionado a seguir:
|Sensor |Sn (mm) |corpo padrão (mm) |
|12 |2 ou 5