Czujniki zbliżeniowe - indukcyjne

Zbliżeniowe czujniki indukcyjne stosowane są wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba bezdotykowej detekcji metalowych obiektów. Zasada działania oparta jest na interakcji związanej z wejściem obiektu kontrolowanego w zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, jakie generuje czujnik. Wykrycie obecności metalowego obiektu daje możliwość kontroli jego położenia i przemieszczania. Czujniki zbliżeniowe podłączone do liczników, sterowników lub układów przekaźnikowych mogą zliczać elementy, obroty, pozycjonować oraz kontrolować ruchome części. Wykrywanie metalu przez czujnik zbliżeniowy następuje w jego strefie działania, która różni się zależnie od typu czujnika i może wynosić od kilku do kilkudziesięciu mm. Dzięki wysokim stopniu ochrony IP67, czujniki mogą pracować w trudnym środowisku (odporne są one na zapylenie i wodę), w zakresie temperatur pracy od -25oC do +70oC. Zbliżeniowe czujniki indukcyjne są bardzo trwałe i stosunkowo szybkie. Zaletą jest również szeroki zakres napięć zasilania. Wszystko to sprawia, że są powszechnie stosowane w automatyce przemysłowej.
Podczas doboru czujnika, należy pamiętać o:
- Nominalnej strefie działania, czyli odległości zbliżanej płytki stalowej od czoła czujnika, przy której następuje przełączenie wyjścia czujnika. Strefa działania zależy od wymiarów czujnika i jego rodzaju - wbudowany lub nie. Budowa czujnika ma z kolei wpływ na "patrzenie" boczne i szybkość zadziałania.
- Logice działania czujnika. NO - normalnie otwarty, NC - normalnie zamknięty.
- Napięciu zasilania czujnika, czyli odpowiednia wartość i rodzaj napięcia zapewniającego prawidłową pracę czujnika.
- Rodzaj czujnika, od którego zależy sposób jego podłączenia:
a)Czujniki trójprzewodowe, mające poza zasilaniem niezależne wyjście, na którym np. pojawia się napięcie z chwilą zbliżenia metalu (czujniki PNP, NO). W czujnikach PNP wyjście łączone jest do + zasilania,a w NPN wyjście zwierane jest do masy (-). Czujniki trójprzewodowe zalecane są jako bezpieczniejsze z punktu widzenia właściwego zasilania, niezależnego od obciążenia.
b) Czujniki dwuprzewodowe łączone są szeregowo z odbiornikiem i zależnie od wykrycie metalu przepuszczają prąd albo nie. Stosując czujniki dwuprzewodowe należy pamiętać, że napięcie pozostające na czujniku nie może być niższe niż minimalne wymagane. - Nie mniej ważnym zachowaniu właściwej odległosci między sąsiednimi czujnikami oraz metalowymi częściami konstrukcji mechanicznych. Minimalne odległosci pokazane są w kartach katalogowych czujników.
W przypadku czujników krańcowych, lub bezpieczeństwa stosowane będą większe czujniki NC (zatrzymywanie przez przerwanie obwodu ruchu i ewentualne zatrzymanie przy urwaniu czujnika, zaniku zasilania), a do liczenia drobnych elementów, np. zębów obracającego się koła, właściwszy będzie mały, wbudowany czujnik typu NO.
Oferowane czujniki dostępne są w następujących obudowach:
- obudowy metalowe, gwintowany cylinder z czołem wbudownym lub nie
- obudowy prostopadłościenne, mocowane wkrętami
Produkt | Typ wyjścia | Funkcja wyjścia | Rodzaj czoła | Strefa działania | Zakres napięcia zasilającego |
LM30-34025PA-L | PNP | NO | wysunięte | 25mm | 10÷55V |
LM12-2002AT | SCR | NO | zabudowane | 2mm | 90÷250V |
LM18-2008C | SCR | NO/NC | wysunięte | 8mm | 90÷250V |
LMF37-3020LB | dwuprzewodowy | NC | nie dotyczy | 20mm | 6÷36V |
IW-LM18-3005PC | PNP | NO/NC | zabudowane | 5mm | 6÷36V |
IW-LM18-3008PC | PNP | NO/NC | wysunięte | 8mm | 6÷36V |
IW-LM18-3008NC | NPN | NO/NC | wysunięte | 8mm | 6÷36V |
E2B-S08KS02-WP-C2 5M | NPN | NC | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KS02-WP-C1 5M | NPN | NO | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KS02-WP-B2 5M | PNP | NC | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KS02-WP-B1 5M | PNP | NO | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KS02-MC-C2 | NPN | NC | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KS02-MC-C1 | NPN | NO | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KS02-MC-B2 | PNP | NC | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KS02-MC-B1 | PNP | NO | zabudowane | 2mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-WP-C2 5M | NPN | NC | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-WP-C1 5M | NPN | NO | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-WP-B2 5M | PNP | NC | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-WP-B1 5M | PNP | NO | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-MC-C2 | NPN | NC | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-MC-C1 | NPN | NO | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-MC-B2 | PNP | NC | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-S08KN04-MC-B1 | PNP | NO | wysunięte | 4mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-WP-C2 5M | NPN | NC | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-WP-C1 5M | NPN | NO | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-WP-B2 5M | PNP | NC | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-WP-B1 5M | PNP | NO | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-M1-C2 | NPN | NC | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-M1-C1 | NPN | NO | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-M1-B2 | PNP | NC | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M30LN30-M1-B1 | PNP | NO | wysunięte | 30mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-WP-C2 5M | NPN | NC | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-WP-C1 5M | NPN | NO | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-WP-B2 5M | PNP | NC | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-WP-B1 5M | PNP | NO | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-M1-C2 | NPN | NC | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-M1-C1 | NPN | NO | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-M1-B2 | PNP | NC | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN16-M1-B1 | PNP | NO | wysunięte | 16mm | 10÷30V |
E2B-M18KN10-WP-C2 5M | NPN | NC | wysunięte | 10mm | 10÷30V |























