domingo, 28 de agosto de 2011

Sensor Capacitivo

Sensor Capacitivo
La función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado, basado en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos detectan objetos metálicos, o no metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, la cual depende de la constante dieléctrica del material a detectar, su masa, tamaño, y distancia hasta la superficie sensible del detector. Los detectores capacitivos están construidos en base a un oscilador RC. Debido a la influencia del objeto a detectar, y del cambio de capacitancia, la amplificación se incrementa haciendo entrar en oscilación el oscilador. El punto exacto de ésta función puede regularse mediante un potenciómetro, el cual controla la realimentación del oscilador. La distancia de actuación en determinados materiales, pueden por ello, regularse mediante el potenciómetro. La señal de salida del oscilador alimenta otro amplificador, el cual a su vez, pasa la señal a la etapa de salida. Cuando un objeto conductor se acerca a la cara activa del detector, el objeto actúa como un condensador. El cambio de la capacitancia es significativo durante unalarga distancia. Si se aproxima un objeto no conductor, solamente se produce un cambio pequeño en la constante dieléctrica, y el incremento en su capacitancia es muy pequeño comparado con los materiales conductores.




Características para su selección:

* Alcance de el elemento
* Tipo de elemento con el cual sera accionado el dispositivo
* Tamaño físico del elemento
* Voltaje de funcionamiento
* Corriente de funcionamiento
* Frecuencia de funcionamiento
* Precisión del elemento


Ventajas y desventajas

Las ventajas de estos sensores tienen que ver con el hecho de que los mismos detectan todo tipo de elementos metalicos ademas de que pueden detectar atraves de algunos materiales y disponen de muchas configuraciones de instalacion ademas de tener una vida util larga. Los sensores capacitivos tienen una
distancia de detención corta, que varia según el material que deba detectar, y al mismo tiempo son extremadamente sensibles a los factores ambientales.

Sensor Inductivo

Sensor Inductivo
Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al introducirse en él los objetos de detección férricos y no férricos. El sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Al aproximarse un objeto "metálico" o no metálico, se inducen corrientes de histéresis en el objeto. Debido a ello hay una pérdida de energía y una menor amplitud de oscilación. El circuito sensor reconoce entonces un cambio específico de amplitud y genera una señal que conmuta la salida de estado sólido o la posición "ON" y "OFF". El funcionamiento es similar al capacitivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un cambio en el campo electromagnético y envía la señal al oscilador, luego se activa el disparador y finalmente al circuito de salida hace la transición entre abierto o cerrado.





Características de selección


* Alcance de el elemento
* Tipo de elemento con el cual sera accionado el dispositivo
* Tamaño físico del elemento
* Voltaje de funcionamiento
* Corriente de funcionamiento
* Frecuencia de funcionamiento
* Precisión del elemento


Ventajas y desventajas


Ventajas 

* Libre de rebotes y sin errores de impulsos.
* Libres de Mantenimiento.
* De Precisión Electrónica.
* Soporta ambientes Hostiles.



Desventajas
* Límites de reducción del tamaño constructivo en caso de tecnología de bobinaje convencional.
* Señal de salida dependiente de la velocidad de rotación, no sirve para movimientos casi estáticos.
* Sensibilidad a variaciones del entrehierro.
* Detectan solo objetos metálicos.

martes, 16 de agosto de 2011

Temporizador


TEMPORIZADORES


Se denomina temporizador al dispositivo mediante el cual podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico durante un tiempo determinado.
El temporizador es un tipo de relé auxiliar, pero se diferencia en que sus contactos no cambian de posición instantáneamente.

Partes del temporizador


Clasificacion de los temporizadores


CLASIFICACIÓN 
  • Térmicos.
  • Neumáticos.
  • De motor síncrono
  • Electrónicos.

Temporizadores Térmicos:
Los temporizadores térmicos actúan por calentamiento de una lamina bimetálica El tiempo viene determinado por el curvado de la lamina.
Constan de un transformador cuyo primario se conecta a la red, pero el secundario, que tiene pocas espiras y esta conectado en serie con la lamina bimetálica, siempre tiene que estar en cortocircuito para producir el calentamiento de dicha lamina, por lo que cuando realiza la temporización se tiene que desconectar el primario y deje de funcionar.


Temporizadores Neumáticos:
El funcionamiento del temporizador neumático esta basado en la acción de un fuelle que se comprime al ser accionado por el electroimán del relé.
Al tender el fuelle a ocupar su posición de reposo la hace lentamente, ya que el aire ha de entrar por un pequeño orificio, que al variar de tamaño cambia el tiempo de recuperación del fuelle y por lo tanto la temporización.
  1. Un fuelle es un dispositivo mecánico cuya función es la de contener aire para expelerlo a cierta presión y en cierta dirección para diversos fines. 


Temporizadores De Motor Síncrono:
Son los temporizadores que actúan por medio de un mecanismo de relojería accionado por un pequeño motor, con embrague electromagnético. Al cabo de cierto tiempo de funcionamiento entra en acción el embrague y se produce la apertura o cierre del circuito.

Temporizadores Electrónicos:
El principio básico de este tipo de temporización, es la carga o descarga de un condensador mediante una resistencia. Por lo general se emplean condensadores electrolíticos, siempre que su resistencia de aislamiento sea mayor que la resistencia de descarga : en caso contrario el condensador se descargaría a través de su insuficiente resistencia de aislamiento.