Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Proximidad - Coggle Diagram
Proximidad
Tipos
Inductivos: Detectan objetos metálicos mediante el cambio en el campo electromagnético generado por el sensor cuando un objeto metálico se aproxima.
Capacitivos: Detectan objetos tanto metálicos como no metálicos (como plástico, vidrio o líquido) al medir cambios en la capacitancia entre el sensor y el objeto cercano.
Ópticos (Fotoeléctricos): Utilizan luz (infrarroja o visible) para detectar la presencia de un objeto. Incluyen sensores de barrera, difusos y retroreflectivos.
Ultrasónicos: Emiten ondas ultrasónicas y detectan el eco reflejado por un objeto. Son útiles para detectar objetos a distancias más largas o en condiciones donde otros tipos de sensores no son efectivos.
Magnéticos: Detectan la presencia de campos magnéticos, lo que permite detectar objetos magnéticos o la posición de piezas magnéticas.
Sensores de proximidad de efecto Hall: Detectan cambios en los campos magnéticos generados por imanes permanentes o corriente eléctrica. Son comunes en aplicaciones automotrices y electrónicas.
Funcionamiento
Inductivo: Un oscilador genera un campo electromagnético alrededor de la cara sensora. Cuando un objeto metálico entra en este campo, se inducen corrientes parásitas en el objeto, lo que reduce la amplitud del campo y se detecta como la presencia del objeto.
Capacitivo: Funciona como un condensador, donde la capacitancia cambia cuando un objeto se aproxima al campo eléctrico del sensor, alterando el equilibrio y detectando la presencia del objeto.
Óptico: Un emisor de luz envía un haz hacia un objeto, y un receptor detecta la luz reflejada o interrumpida. Dependiendo del diseño, el sensor puede detectar objetos cuando interrumpen el haz o reflejan la luz hacia el receptor.
Ultrasónico: El sensor emite pulsos de ondas ultrasónicas y mide el tiempo que tarda en regresar el eco. Basado en el tiempo de retorno, el sensor calcula la distancia al objeto.
Magnético: Detecta la proximidad de un objeto cuando se produce un cambio en el campo magnético del sensor.
Efecto Hall: Utilizan sensores de efecto Hall para detectar cambios en el flujo magnético cuando un objeto magnético pasa cerca del sensor, lo que genera una señal eléctrica proporcional.
Caracteristicas
Distancia de detección: Los sensores de proximidad tienen diferentes rangos de detección, desde milímetros hasta varios metros, dependiendo del tipo de sensor. Los sensores ultrasónicos suelen tener los rangos de detección más largos.
Precisión y repetibilidad: Los sensores inductivos y capacitivos suelen ser muy precisos para detectar objetos en distancias cortas. La repetibilidad es alta, especialmente en aplicaciones industriales donde se necesita una detección constante.
Materiales detectables: Los sensores inductivos detectan sólo objetos metálicos, mientras que los capacitivos pueden detectar una variedad más amplia de materiales. Los sensores ópticos y ultrasónicos pueden detectar casi cualquier tipo de objeto, siempre que refleje la luz o las ondas sonoras.
Inmunidad a interferencias: Los sensores inductivos y magnéticos tienen alta inmunidad a las interferencias electromagnéticas, mientras que los sensores ópticos pueden verse afectados por la luz ambiental.
Velocidad de respuesta: Los sensores ópticos y de efecto Hall suelen tener tiempos de respuesta muy rápidos, mientras que los sensores ultrasónicos pueden tener tiempos de respuesta más lentos debido a la naturaleza del procesamiento del eco.
Modo de Comunicacion
Señales digitales: La mayoría de los sensores de proximidad proporcionan una salida digital, como un pulso de alto o bajo (0 o 1), que indica la presencia o ausencia de un objeto. Esta señal se puede utilizar directamente en un controlador lógico programable (PLC) o microcontrolador.
Interfaces de comunicación: Algunos sensores más avanzados incluyen interfaces como I2C, SPI o UART, lo que permite una comunicación más compleja y el intercambio de datos detallados sobre la distancia o el estado del sensor.
Protocolos industriales: En aplicaciones industriales, los sensores de proximidad se integran a través de protocolos de comunicación como Modbus, Profibus, AS-i o CANopen, permitiendo la interacción en sistemas de control y monitoreo más grandes.
Comunicación inalámbrica: Como en otros tipos de sensores, la comunicación inalámbrica (Bluetooth, Zigbee o Wi-Fi) puede ser utilizada en aplicaciones donde el cableado no es práctico, permitiendo una mayor flexibilidad en la instalación y monitoreo remoto.
Los sensores de proximidad son dispositivos diseñados para detectar la presencia o ausencia de un objeto en su proximidad, sin necesidad de contacto físico. Se utilizan ampliamente en aplicaciones de automatización industrial, sistemas de seguridad, y dispositivos electrónicos para detectar la presencia de objetos o personas.
-