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Sensor inductivo

Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve para detectar materiales ferrosos

Elementos de un sensor inductivo básico.
1. Sensor de campo
2. Oscilador
3. Demodulador
4. Disparador Schmitt
5. Etapa de salida

Conceptos teóricos

Una corriente (i) que circula a través de un hilo conductor, genera un campo magnético que está asociado a ella.

 

Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno. Cuando una corriente circula por el mismo, un campo magnético es generado, que tiene la dirección de las flechas anaranjadas. Cuando un metal es acercado al campo magnético generado por el sensor de proximidad, este es detectado.

 

La bobina, o devanado, del sensor inductivo induce corrientes de Foucault en el material por detectar. Estas, a su vez, generan un campo magnético que se opone al de la bobina del sensor, causando una reducción en la inductancia de la misma. Esta reducción en la inductancia de la bobina interna del sensor trae aparejado una disminución en la impedancia de esta.

La inductancia es un valor intrínseco de las bobinas o inductores, que depende del diámetro de las espiras y el número de ellas. En sistemas de corriente alterna, la reactancia inductiva se opone al cambio del sentido de la corriente y se calcula de la siguiente manera:

 

Donde:

  Reactancia inductiva medida en ohms ( )
  Número π
  Frecuencia del sistema medida en Hertz (Hz)
  Inductancia medida en Henrios (H)

El oscilador podrá generar nuevamente el campo magnético con su amplitud normal. Es en este momento en que el circuito detector nuevamente detecta este cambio de impedancia y envía una señal al amplificador de salida para que sea este quien, nuevamente, restituya el estado de la salida del sensor.

Si el sensor tiene una configuración “Normal Abierta”, este activará la salida cuando el metal a detectar ingrese en la zona de detección. Lo opuesto ocurre cuando el sensor tiene una configuración "Normal Cerrada". Estos cambios de estado son evaluados por unidades externas tales como: PLCs, relés, PCs, etc.

Constitución física

Estos bloques que habitualmente constituyen un sensor inductivo, en algunos modelos el amplificador de salida puede estar implementado en otro dispositivo con carcasa independiente, para reducir el tamaño del sensor.

Estados de un sensor inductivo

En función de la distancia entre el sensor y el objeto, el primero mantendrá una señal de salida (ver figura inferior):

1.- Objeto a detectar ausente:

  • amplitud de oscilación al máximo, sobre el nivel de operación;
  • la salida se mantiene inactiva (OFF).


2.- Objeto a detectar acercándose a la zona de detección:

  • se producen corrientes de Foucault, por tanto hay una “transferencia de energía”;
  • el circuito de detección detecta una disminución de la amplitud, la cual cae por debajo del nivel de operación;
  • la salida es activada (ON).


3.- Objeto a detectar se retira de la zona de detección:

  • eliminación de corrientes de Foucault;
  • el circuito de detección detecta el incremento de la amplitud de oscilación;
  • como la salida alcanza el nivel de operación, la misma se desactiva (OFF).
 
  • así es

Sensores blindados y no blindados

SENSOR BLINDADO
SENSOR NO BLINDADO
 
 
Los blindados tienen un agregado al núcleo y un blindaje metálico que limita el campo magnético al frente del sensor. Los no blindados no tienen blindaje extra, resultando en un área de censado mayor.

Características:

  • Enrasables.
  • Especiales para posicionamiento.
  • Distancias más cortas de detección.
  • Sensado limitado al frente del sensor.

Características:

  • No enrasables.
  • Detección de presencia.
  • Distancias más grandes de detección.



Los sensores blindados, al tener todo el cuerpo roscado son más resistentes a los golpes que los no blindados y además permiten el enrasado si bien su zona de muestreo se limita al frontal del sensor.

Histéresis

Se denomina histéresis a la diferencia entre la distancia de activación y desactivación. Cuando un objeto metálico se acerca al sensor inductivo, este lo detecta a la "distancia de detección" o "distancia de sensado". Cuando el mismo objeto es alejado, el sensor no lo deja de detectar inmediatamente, sino cuando alcanza la "distancia de reset" o "distancia de restablecimiento", que es igual a la "distancia de detección" más la histéresis propia del sensor.

 

Distancia de sensado

La distancia de sensado (Sn) especificada en la hoja de datos de un sensor inductivo está basada en un objeto de estándar con medidas de 1" x 1" de hierro dulce. Este valor variará sensiblemente si se quiere detectar otros tipos de metales, incluso con materiales ferrosos como el acero inoxidable (SS). Para otros no ferroros, como el aluminio, pueden ser detectados, pero a menores distancias.

En el siguiente gráfico se puede ver como varía la distancia de detección en función del material a detectar y el tamaño del mismo.

 

Consideraciones generales

  • La superficie del objeto a detectar no debe ser menor que el diámetro del sensor de proximidad (preferentemente 2 veces más grande que el tamaño o diámetro del sensor). Si fuera menor que el 50% del diámetro del sensor, la distancia de detección disminuye sustancialmente.
  • Debido a las limitaciones de los campos magnéticos, los sensores inductivos tienen una distancia de detección pequeña comparados con otros tipos de sensores. Esta distancia puede variar, en función del tipo de sensor inductivo, desde fracciones de milímetros hasta 40 mm en promedio.
  • Para compensar el limitado rango de detección, existe una extensa variedad de formatos de sensores inductivos: cilíndricos, chatos, rectangulares, etc.
  • Los sensores inductivos cilíndricos son los más usuales en las aplicaciones presentes en la industria.
  • Posibilidad de montar los sensores tanto enrasados como no enrasados.
  • Gracias a no poseer partes móviles los sensores de proximidad no sufren en exceso el desgaste.
  • Gracias a las especiales consideraciones en el diseño, y al grado de protección IP67, muchos sensores inductivos pueden trabajar en ambientes adversos, con fluidos corrosivos, aceites, etc., sin perder operatividad.

Terminología

Alcance nominal (Sn): Alcance convencional que sirve para designar el aparato. No tiene en cuenta las dispersiones (fabricación, temperatura, tensión).

Alcance real (Sr): El alcance real se mide con la tensión de alimentación asignada (Un) y a la temperatura ambiente asignada (Tn). Debe estar comprendida entre el 90% y el 110% del alcance nominal (Sn): 0,9Sn < Sr < 1,1Sn

Alcance útil (Su): El alcance útil se mide dentro de los límites admisibles de la temperatura ambiente (Ta) y de la tensión de la alimentación (Ub). Debe estar comprendida entre el 90% y el 110% del alcance real: 0,9Sr < Su < 1,1Sr

Alcance de trabajo (Sa): Es el campo de funcionamiento del aparato. Está comprendido entre el 0 y el 81% del alcance nominal (Sn): 0 < Sa < 0,9Sn

Normativa

4.2.6. Normativa

Las normas referentes a los tipos o grados de protección son:

NEMA

TIPO 1: Propósito general. Envolvente destinada a prevenir de contactos accidentales con los aparatos.

TIPO 2: Hermético a gotas. Previene contra contactos accidentales que pueden producirse por condensación de gotas o salpicaduras.

TIPO 3: Resistencia a la intemperie. Para instalación en el exterior.

TIPO 3R: Hermético a la lluvia.

TIPO 4: Hermético al agua. Protege contra chorro de agua.

TIPO 5: Hermético al polvo.

TIPO 6: Sumergible en condiciones especificadas de presión y tiempo.

TIPO 7: Para emplazamientos peligrosos Clase I. El circuito de ruptura de corriente actúa al aire.

TIPO 8: Para emplazamientos peligrosos Clase I. Los aparatos están sumergidos en aceite.

TIPO 9: Para emplazamientos peligroso Clase II y funcionamiento intermitente.

TIPO 10: A prueba de explosión.

TIPO 11: Resistente a ácidos o gases.

TIPO 12: Protección contra polvo, hilos, fibras, hojas, rebose de aceite sobrante o refrigerante.

TIPO 13: Protección contra polvo. Protege de contactos accidentales y de que su operación normal no se interfiera por la entrada de polvo

DIN

La norma DIN 40 050 establece el grado de protección IP; este se compone de dos dígitos:

El primero indica la protección contra sólidos.

El segundo indica la protección contra el agua.

Cuerpos sólidos Agua
0 No está protegido contra el ingreso de cuerpos extraños. 0 Sin protección.
1 Protegido contra ingreso de cuerpos extraños de hasta 50 mm de diámetro. 1 Protección contra el goteo de agua condensada.
2 Protegido contra ingreso de cuerpos extraños de hasta 12 mm de diámetro. 2 Protección contra el goteo hasta 15° de la vertical.
3 Protegido contra ingreso de cuerpos extraños de hasta 2.5 mm de diámetro. 3 Protección contra lluvia con ángulo inferior a 60°.
4 Protegido contra ingreso de cuerpos extraños de hasta 1 mm de diámetro. 4 Protección contra salpicaduras en cualquier dirección.
5 Protección contra depósito de polvo. 5 Protección contra el chorreo de agua en cualquier dirección.
6 Protección contra ingreso de polvo. 6 Protección contra ambientes propios de las cubiertas de los barcos.
7 Protección contra la inmersión temporal.
8 Protección contra la inmersión indefinida.



Sensores inmunizados

Debido al principio por el cual el sensor detecta a los elementos metálicos, los campos magnéticos, la presencia de campos magnéticos externos pueden provocar falsas detecciones o no detecciones, para evitarlo existen sensores inductivos con inmunidad a campos magnéticos variables, como los generados por máquinas de soldar que utilizan grandes flujos de corriente eléctrica.

Estos sensores están principalmente fabricados sin núcleo de material ferromagnético, es decir el núcleo es de aire, a su vez, normalmente, están compuesto por dos bobinas en tándem o perpendiculares para trabajar con un diferencial eléctrico y no con el factor de calidad Q propio del sensor.

Véase también

  •   Datos: Q765821

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Los sensores inductivos son una clase especial de sensores que sirve para detectar materiales ferrosos Elementos de un sensor inductivo basico 1 Sensor de campo 2 Oscilador 3 Demodulador 4 Disparador Schmitt 5 Etapa de salida Indice 1 Conceptos teoricos 2 Constitucion fisica 3 Estados de un sensor inductivo 4 Sensores blindados y no blindados 5 Histeresis 6 Distancia de sensado 7 Consideraciones generales 8 Terminologia 9 Normativa 10 Sensores inmunizados 11 Vease tambienConceptos teoricos EditarUna corriente i que circula a traves de un hilo conductor genera un campo magnetico que esta asociado a ella Los sensores de proximidad inductivos contienen un devanado interno Cuando una corriente circula por el mismo un campo magnetico es generado que tiene la direccion de las flechas anaranjadas Cuando un metal es acercado al campo magnetico generado por el sensor de proximidad este es detectado La bobina o devanado del sensor inductivo induce corrientes de Foucault en el material por detectar Estas a su vez generan un campo magnetico que se opone al de la bobina del sensor causando una reduccion en la inductancia de la misma Esta reduccion en la inductancia de la bobina interna del sensor trae aparejado una disminucion en la impedancia de esta La inductancia es un valor intrinseco de las bobinas o inductores que depende del diametro de las espiras y el numero de ellas En sistemas de corriente alterna la reactancia inductiva se opone al cambio del sentido de la corriente y se calcula de la siguiente manera X L 2 p f L displaystyle mathit XL 2 pi fL Donde X L displaystyle mathit XL Reactancia inductiva medida en ohms W displaystyle mathit Omega p displaystyle mathit pi Numero p f displaystyle mathit f Frecuencia del sistema medida en Hertz Hz L displaystyle mathit L Inductancia medida en Henrios H El oscilador podra generar nuevamente el campo magnetico con su amplitud normal Es en este momento en que el circuito detector nuevamente detecta este cambio de impedancia y envia una senal al amplificador de salida para que sea este quien nuevamente restituya el estado de la salida del sensor Si el sensor tiene una configuracion Normal Abierta este activara la salida cuando el metal a detectar ingrese en la zona de deteccion Lo opuesto ocurre cuando el sensor tiene una configuracion Normal Cerrada Estos cambios de estado son evaluados por unidades externas tales como PLCs reles PCs etc Constitucion fisica EditarEstos bloques que habitualmente constituyen un sensor inductivo en algunos modelos el amplificador de salida puede estar implementado en otro dispositivo con carcasa independiente para reducir el tamano del sensor Estados de un sensor inductivo EditarEn funcion de la distancia entre el sensor y el objeto el primero mantendra una senal de salida ver figura inferior 1 Objeto a detectar ausente amplitud de oscilacion al maximo sobre el nivel de operacion la salida se mantiene inactiva OFF 2 Objeto a detectar acercandose a la zona de deteccion se producen corrientes de Foucault por tanto hay una transferencia de energia el circuito de deteccion detecta una disminucion de la amplitud la cual cae por debajo del nivel de operacion la salida es activada ON 3 Objeto a detectar se retira de la zona de deteccion eliminacion de corrientes de Foucault el circuito de deteccion detecta el incremento de la amplitud de oscilacion como la salida alcanza el nivel de operacion la misma se desactiva OFF asi esSensores blindados y no blindados EditarSENSOR BLINDADO SENSOR NO BLINDADO Los blindados tienen un agregado al nucleo y un blindaje metalico que limita el campo magnetico al frente del sensor Los no blindados no tienen blindaje extra resultando en un area de censado mayor Caracteristicas Enrasables Especiales para posicionamiento Distancias mas cortas de deteccion Sensado limitado al frente del sensor Caracteristicas No enrasables Deteccion de presencia Distancias mas grandes de deteccion Los sensores blindados al tener todo el cuerpo roscado son mas resistentes a los golpes que los no blindados y ademas permiten el enrasado si bien su zona de muestreo se limita al frontal del sensor Histeresis EditarSe denomina histeresis a la diferencia entre la distancia de activacion y desactivacion Cuando un objeto metalico se acerca al sensor inductivo este lo detecta a la distancia de deteccion o distancia de sensado Cuando el mismo objeto es alejado el sensor no lo deja de detectar inmediatamente sino cuando alcanza la distancia de reset o distancia de restablecimiento que es igual a la distancia de deteccion mas la histeresis propia del sensor Distancia de sensado EditarLa distancia de sensado Sn especificada en la hoja de datos de un sensor inductivo esta basada en un objeto de estandar con medidas de 1 x 1 de hierro dulce Este valor variara sensiblemente si se quiere detectar otros tipos de metales incluso con materiales ferrosos como el acero inoxidable SS Para otros no ferroros como el aluminio pueden ser detectados pero a menores distancias En el siguiente grafico se puede ver como varia la distancia de deteccion en funcion del material a detectar y el tamano del mismo Consideraciones generales EditarLa superficie del objeto a detectar no debe ser menor que el diametro del sensor de proximidad preferentemente 2 veces mas grande que el tamano o diametro del sensor Si fuera menor que el 50 del diametro del sensor la distancia de deteccion disminuye sustancialmente Debido a las limitaciones de los campos magneticos los sensores inductivos tienen una distancia de deteccion pequena comparados con otros tipos de sensores Esta distancia puede variar en funcion del tipo de sensor inductivo desde fracciones de milimetros hasta 40 mm en promedio Para compensar el limitado rango de deteccion existe una extensa variedad de formatos de sensores inductivos cilindricos chatos rectangulares etc Los sensores inductivos cilindricos son los mas usuales en las aplicaciones presentes en la industria Posibilidad de montar los sensores tanto enrasados como no enrasados Gracias a no poseer partes moviles los sensores de proximidad no sufren en exceso el desgaste Gracias a las especiales consideraciones en el diseno y al grado de proteccion IP67 muchos sensores inductivos pueden trabajar en ambientes adversos con fluidos corrosivos aceites etc sin perder operatividad Terminologia EditarAlcance nominal Sn Alcance convencional que sirve para designar el aparato No tiene en cuenta las dispersiones fabricacion temperatura tension Alcance real Sr El alcance real se mide con la tension de alimentacion asignada Un y a la temperatura ambiente asignada Tn Debe estar comprendida entre el 90 y el 110 del alcance nominal Sn 0 9Sn lt Sr lt 1 1SnAlcance util Su El alcance util se mide dentro de los limites admisibles de la temperatura ambiente Ta y de la tension de la alimentacion Ub Debe estar comprendida entre el 90 y el 110 del alcance real 0 9Sr lt Su lt 1 1SrAlcance de trabajo Sa Es el campo de funcionamiento del aparato Esta comprendido entre el 0 y el 81 del alcance nominal Sn 0 lt Sa lt 0 9SnNormativa Editar4 2 6 NormativaLas normas referentes a los tipos o grados de proteccion son NEMATIPO 1 Proposito general Envolvente destinada a prevenir de contactos accidentales con los aparatos TIPO 2 Hermetico a gotas Previene contra contactos accidentales que pueden producirse por condensacion de gotas o salpicaduras TIPO 3 Resistencia a la intemperie Para instalacion en el exterior TIPO 3R Hermetico a la lluvia TIPO 4 Hermetico al agua Protege contra chorro de agua TIPO 5 Hermetico al polvo TIPO 6 Sumergible en condiciones especificadas de presion y tiempo TIPO 7 Para emplazamientos peligrosos Clase I El circuito de ruptura de corriente actua al aire TIPO 8 Para emplazamientos peligrosos Clase I Los aparatos estan sumergidos en aceite TIPO 9 Para emplazamientos peligroso Clase II y funcionamiento intermitente TIPO 10 A prueba de explosion TIPO 11 Resistente a acidos o gases TIPO 12 Proteccion contra polvo hilos fibras hojas rebose de aceite sobrante o refrigerante TIPO 13 Proteccion contra polvo Protege de contactos accidentales y de que su operacion normal no se interfiera por la entrada de polvoDINLa norma DIN 40 050 establece el grado de proteccion IP este se compone de dos digitos El primero indica la proteccion contra solidos El segundo indica la proteccion contra el agua Cuerpos solidos Agua0 No esta protegido contra el ingreso de cuerpos extranos 0 Sin proteccion 1 Protegido contra ingreso de cuerpos extranos de hasta 50 mm de diametro 1 Proteccion contra el goteo de agua condensada 2 Protegido contra ingreso de cuerpos extranos de hasta 12 mm de diametro 2 Proteccion contra el goteo hasta 15 de la vertical 3 Protegido contra ingreso de cuerpos extranos de hasta 2 5 mm de diametro 3 Proteccion contra lluvia con angulo inferior a 60 4 Protegido contra ingreso de cuerpos extranos de hasta 1 mm de diametro 4 Proteccion contra salpicaduras en cualquier direccion 5 Proteccion contra deposito de polvo 5 Proteccion contra el chorreo de agua en cualquier direccion 6 Proteccion contra ingreso de polvo 6 Proteccion contra ambientes propios de las cubiertas de los barcos 7 Proteccion contra la inmersion temporal 8 Proteccion contra la inmersion indefinida Sensores inmunizados EditarDebido al principio por el cual el sensor detecta a los elementos metalicos los campos magneticos la presencia de campos magneticos externos pueden provocar falsas detecciones o no detecciones para evitarlo existen sensores inductivos con inmunidad a campos magneticos variables como los generados por maquinas de soldar que utilizan grandes flujos de corriente electrica Estos sensores estan principalmente fabricados sin nucleo de material ferromagnetico es decir el nucleo es de aire a su vez normalmente estan compuesto por dos bobinas en tandem o perpendiculares para trabajar con un diferencial electrico y no con el factor de calidad Q propio del sensor Vease tambien EditarCorrientes de Foucault Sensor resistivo Instrumentacion electronica Condensador variable Datos Q765821Obtenido de https es wikipedia org w index php title Sensor inductivo amp oldid 132323870, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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