frecuencia del oscilador también cambia. En la Figura 1-15 puede verse un interruptor de
proximidad basado en un oscilador.
La frecuencia del oscilador y la Q del tanque se calculan mediante las ecuaciones
siguientes.
f = 1/ 2πs · √LC (Hz)
Q= X
/R o Q = Z
L
<<Características>>
•
Sensible a materiales magnéticos. Se puede usar un sensor cerrado herméticamente
en líquidos como el aceite o petróleo.
•
Puede detectar objetos pequeños. En el caso de que el objeto sea magnético, el
sensor puede detectar tamaños de 10x10x1 mm.
•
Respuesta de frecuencia relativamente rápida (100~900Hz).
1-8-2 Consideraciones para elegir un sensor de proximidad
Deben de considerarse los siguientes parámetros a la hora de escoger un determinado tipo
de sensor de proximidad para una aplicación determinada.
<<Ventajas de los sensores de proximidad>
•
Puesto que no tienen movimientos mecánicos, su duración es muy grande.
•
Cuando el objeto se encuentra dentro del rango de detección, el sensor puede
detectar la presencia y el movimiento del objeto.
•
Puesto que no tienen partes móviles, resulta muy sencillos sellarlos, y protegerlos
de esta forma del entorno en el que están situados.
•
Ciertos tipos de sensores de proximidad responden sólo a ciertos materiales. Esta
propiedad puede utilizarse para la detección de materiales específicos.
<<Desventajas de los sensores de proximidad>
•
Desviaciones de la temperatura ambiente pueden producir falsas detecciones.
•
Son susceptibles a ruidos externos.
•
Para controlar tensiones o corrientes altas necesitan de un buffer como por ejemplo
un relé.
•
Necesitan energía para activar el circuito sensor. La fiabilidad se reduce debido al
número de componentes en la unidad sensora.
Manual del entrenador ED-6800B - Traducido por AD INSTRUMENTS
Figura 1-15 Interruptor de proximidad basado en oscilador
donde L = inductancia en Henrios
C= capacidad en Faradios
/X
TANK
L
Donde R = resistencia de la bobina
Z
= impedancia LC del tanque
TANK
X
=reactancia inductiva de la bobina (2πfL)
L
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