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ElSe aplicarán las siguientes condiciones:es un interruptor de proximidad inductiva de 3 alambres PNP de la serie IAS-10 de Rechner, la familia de salida digital PNP dentro del rango IAS de Rechner.opera en el extremo corto del espectro de detección inductiva: este no es un sensor para detectar protectores de la máquina a 10 mm de distancia, sino para confirmar la presencia o la posición precisa de componentes muy pequeños, objetivos metálicos delgados, piezas mecanizadas de tolerancia cercana,o los bordes de las cuchillas en los que el espacio de detección es deliberadamente estrecho para lograr una alta precisión de posición.
Rechner ha estado fabricando sensores inductivos IAS en Lampertheim, Alemania durante décadas y la serie IAS-10 refleja que la historia de producción:sensores PNP de grado industrial con las protecciones esenciales inversa polaridad, sobrecarga y cortocircuito que evitan daños por errores de instalación y condiciones transitorias que ocurren en entornos reales de la máquina.
El rango de alimentación de corriente continua de 1035 V es la característica de alto voltaje de la serie IAS-10 de Rechner, que abarca tanto las fuentes de alimentación integradas de 12 V de corriente continua como el estándar industrial de 24 V de corriente continua,así como las fuentes de alimentación que superen los 30 V en determinadas condiciones de carga.
En el rango de detección de 0,8 mm, el IAS-10-04-S está diseñado para aplicaciones en las que una brecha de detección más grande introduciría incertidumbre posicional.
La correlación entre la distancia de detección y la precisión de detección es directa: cuanto menor sea la distancia de detección,cuanto más estrecha sea la zona dentro de la cual el punto de conmutación del sensor puede variar debido a la temperatura, fluctuación de voltaje y variación de tamaño objetivo.
Para la retroalimentación de posicionamiento fino, la zona de conmutación inherentemente apretada del rango de 0.8 mm proporciona la repetibilidad que los sensores de mayor alcance no pueden igualar sin calibración.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de detección | 0.8 mm |
| Tipo de salida | PNP, 3 cables |
| Válvula de alimentación | 10 ̊35V de corriente continua |
| Corriente de salida | 150 mA como máximo |
| Protección | Polaridad inversa, sobrecarga, cortocircuito |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | - 25°C a + 70°C |
| Serie | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| Fabricante | Rechner (Alemania) |
La clasificación de serie de Rechner es sencilla: la designación IAS-10 identifica un sensor de salida PNP de 3 cables que proporciona corriente a su carga conectada cuando se activa.
This means the sensor output wire provides the positive supply potential through the load to common when the target is detected — the standard PNP configuration for European-market industrial PLCs and control systems where PNP-input cards are the dominant standard.
La topología PNP de 3 cables ofrece una clara ventaja sobre los sensores de 2 cables para aplicaciones de precisión: con un cable de alimentación separado (marrón), cable de salida (negro) y cable común (azul),el transistor de salida funciona independientemente de la corriente de carga.
There is no minimum load current requirement and no problematic leakage current that might falsely activate a sensitive PLC input — the output is either fully on (driving current through the load) or fully off (output transistor blocking, una fuga insignificante).
Este comportamiento de conmutación limpio es importante en aplicaciones como los bloqueos de posición de la máquina NC, donde los golpes falsos podrían causar daños a la herramienta.
La salida es directamente compatible con PLC, bobinas de relé, lámparas indicadoras y entradas de contadores que funcionan desde la misma fuente de corriente continua de 24 V que el sensor.
Con una capacidad de corriente de salida de 150 mA, el IAS-10-04-S impulsa cargas de automatización estándar sin amplificación adicional en la mayoría de las aplicaciones.
Las ocho décimas de milímetro son una pequeña distancia de detección que refleja un requisito de diseño específico: el objetivo debe pasar muy cerca de la superficie del sensor.
Las aplicaciones en las que esto ocurra incluyen la confirmación de la posición del estampado y el matriz en herramientas de prensa perforada (cuando la herramienta debe introducir el matriz con una precisión de fracciones de milímetro),detección de filo delgado o borde de papel, la verificación de la presencia de puntas de aguja o sonda en equipos de ensamblaje médico, y la detección de ratas o dientes de engranaje de tono fino en instrumentos de precisión.
La distancia de funcionamiento la zona de trabajo útil dentro de la distancia de detección nominal es típicamente de 0 a 0,65 mm para un sensor inductivo de 0,8 mm (aproximadamente el 80% de la Sn nominal).Configuración de la brecha de detección real dentro de esta distancia de funcionamiento, con un margen que tiene en cuenta las vibraciones mecánicas, los efectos de la temperatura tanto en el sensor como en el objetivo y la variación de las condiciones de la superficie del objetivo,es la tarea de calibración que determina la fiabilidad de la detección a largo plazo.
Se aplica la corrección de materiales no ferrosos: los objetivos de aluminio, latón, cobre y acero inoxidable producen distancias de detección efectivas más cortas que el estándar de hierro de 0,8 mm.
A una distancia nominal de 0,8 mm, la brecha, ya pequeña, se reduce aún más para los objetivos no ferrosos, para el acero inoxidable aproximadamente 0,56 mm, para el aluminio aproximadamente 0,24 mm.Confirmar la distancia de conmutación real con el material objetivo específico antes de comprometerse con el diseño mecánico.
IP67 garantiza la exclusión total del polvo y la protección contra la inmersión temporal ∙ el nivel de protección adecuado para los sensores de posición montados dentro de las zonas de trabajo de la máquina.El sufijo -S en la designación IAS-10-04-S suele denotar un tipo de conexión o cable específico en el sistema de codificación IAS de Rechner..
Para obtener la longitud exacta del cable, el tipo de conector y las dimensiones de la carrocería de este número de pieza, verifique en la documentación del producto actual de Rechner o en la etiqueta del propio sensor,ya que el sufijo -S se utiliza para varias variantes de conexión en todo el rango de Rechner.
Los sensores de Rechner llevan las protecciones estándar: la protección de polaridad inversa evita daños si los cables de alimentación se transponen en la instalación;Protección contra sobrecarga evita el daño del transistor de salida por una carga excesiva momentáneamente; y la protección contra cortocircuito (electrónica) evita que el sensor sea destruido por un cortocircuito accidental de salida a común durante el cableado.
Estas no son características de primera calidad en los sensores de Rechner son estándar en toda la línea de la NIC 10.
P1: ¿Qué indica el sufijo -S en la NIC-10-04-S?
En la nomenclatura de la serie IAS de Rechner, los códigos de sufijo después del número de la parte central identifican el tipo de conexión, el material del cable y otras opciones específicas.El sufijo -S normalmente identifica una variante de cable o conector específico en algunas configuraciones de Rechner,
S indica una opción de carcasa de acero inoxidable; en otros, identifica la longitud del cable o el tipo de conector.
La interpretación definitiva requiere el decodificador de código de producto de Rechner o la hoja de datos específica para la NIC-10-04-S.Consulte la documentación técnica de Rechner o la etiqueta del sensor para el formato exacto de conexión eléctrica.
P2: La clasificación de la serie IAS-10 es de 1035V DC ¿significa esto que el sensor está dañado por encima de 35V?
Las tensiones de alimentación sostenidas por encima de 35 V DC pueden dañar la electrónica interna del sensor.Los picos de voltaje transitorios superiores a 35V que se producen en las fuentes de corriente continua industriales durante el cambio de carga se absorben parcialmente por los circuitos de protección del sensor, pero la sobre tensión sostenida está fuera del rango de funcionamiento nominal.
Para las fuentes de alimentación en las que sean posibles excursiones de voltaje superiores a 35 V, utilizar un supresor transitorio o una abrazadera de voltaje entre la fuente de alimentación y el terminal de alimentación del sensor.
P3: ¿Se pueden conectar los sensores de la norma IAS-10-04-S en serie o en paralelo?
Los sensores IAS de Rechner se pueden conectar en serie (lógica AND) o en paralelo (lógica OR).Un máximo de 2 ′3 sensores pueden estar encadenados antes de que la caída de voltaje acumulado en la salida reduzca la tensión efectiva por debajo del umbral mínimo de la carga aguas abajo.
En paralelo, los voltajes residuales individuales (fuera de estado) se suman; la conexión de más de tres sensores en paralelo puede hacer que la fuga combinada active falsamente las cargas sensibles.Estos límites son una guía general.; comprobar de las notas de aplicación de IAS de Rechner para configuraciones específicas.
P4: ¿Cómo se comporta la NIC-10-04-S cuando el objetivo se aproxima en ángulo en lugar de de frente?
El campo de detección electromagnética de un sensor inductivo se proyecta más fuertemente perpendicular a la cara de detección (enfoque axial).Los objetivos que se acercan en un ángulo producen un punto de conmutación que varía de la distancia de detección nominal, dependiendo de la geometría de la aproximación.
Para la detección de posición de precisión en el rango de 0,8 mm, la instalación mecánica debe limitar el objetivo a una trayectoria de aproximación axial.
Las aproximaciones en ángulo introducen incertidumbre en la posición de conmutación que crece en proporción a la desviación del ángulo de aproximación de la perpendicular.
P5: ¿Es la norma IAS-10-04-S adecuada para la detección de piezas zincadas o niqueladas?
Las piezas fundidas a presión de zinc y las cubiertas de níquel son metales eléctricamente conductores que los sensores inductivos detectan.0× según la aleación), por lo que los objetivos de zinc producen casi la distancia de detección nominal completa de 0.8 mm.
La niquelación de un sustrato de acero es esencialmente transparente para el campo inductivo ̇ el sensor detecta el acero subyacente.la distancia efectiva depende del factor de corrección del metal del sustrato.
Para el recubrimiento delgado en aluminio, se debe esperar aproximadamente el 30% de la distancia de detección de hierro, aproximadamente 0,24 mm para este sensor.
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