Capteurs de proximité - Précautions d'utilisation
Influence des métaux environnants
- Les capteurs de proximité sont affectés de façons différentes par les métaux environnants, selon qu'ils sont blindés ou non.
En général, les modèles blindés peuvent être directement fixés ou encastrés dans le métal. Pour les modèles non blindés, la présence de métal dans la zone environnante peut entraîner une augmentation de la distance de détection et un échec de l'initialisation, etc. Par conséquent, ils doivent être installés à une distance supérieure à celle spécifiée pour chaque modèle.
Interférences mutuelles
- Les capteurs de proximité (y compris les capteurs de proximité capacitifs) utilisent un circuit d'oscillation à haute fréquence. Par conséquent, lorsque plusieurs capteurs de proximité sont installés en parallèle ou face à face, ils doivent être installés à une distance au moins égale à celle spécifiée pour chaque modèle.
Pour éviter les interférences mutuelles, un type de capteur (type B) avec une fréquence modifiée est disponible.
Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés, la distance d'installation peut être réduite en les combinant avec le type de capteur ayant une fréquence modifiée. (Cependant, il n'existe pas de type à fréquence modifiée pour les capteurs de proximité capacitifs).
Taille, matériau et placage de l'objet de détection (ne s'applique pas aux capteurs capacitifs)
- La distance de détection est basée sur la taille de l'objet de détection standard, déterminée pour chaque modèle. Notez que plus cette taille est petite, plus la distance de détection est courte.
- En ce qui concerne le matériau, l'objet de détection standard est généralement une plaque d'acier (métal magnétique) d'une épaisseur de 1 mm. Pour les métaux non magnétiques, la distance de détection peut diminuer jusqu'à 20 % à 80 % selon le matériau. Veuillez vérifier avant utilisation.
Cependant, pour les objets en forme de feuille (0,01 mm ou moins), l'effet de peau des courants de Foucault permet d'obtenir une distance de détection proche de celle des métaux magnétiques, mais pas pour les objets extrêmement fins tels que les films déposés en phase vapeur, pour lesquels aucune conductivité ne peut être obtenue. - Si l'objet de détection est plaqué, la distance de détection peut être réduite selon le type de plaquage. Vérifiez la distance de détection avant utilisation.
Si des revêtements isolants sont appliqués à la surface du métal, la distance de détection ne varie pas.
Environnement d'utilisation
- N'utilisez pas le capteur dans des endroits où des changements rapides de température se produisent de manière répétée, à l'extérieur ou en plein soleil, car cela détériorerait les composants intégrés et le boîtier.
- N'utilisez pas le capteur dans des endroits où des produits chimiques, des solvants organiques, etc. peuvent être projetés.
- Si un moteur, une machine à souder, un solénoïde ou tout autre dispositif générant un fort courant d'appel se trouve à proximité du lieu d'installation du capteur, veuillez fixer un absorbeur de courant d'appel ou un appareil similaire à la source de surtension.
- Lorsque vous utilisez une alimentation à découpage, connectez toujours la borne de terre du châssis à la terre afin d'éviter la génération d'harmoniques.
- Les capteurs de proximité (y compris les capteurs de proximité capacitifs) utilisent un circuit d'oscillation à haute fréquence, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement si des équipements à haute fréquence (soudeurs, moteurs à inverseur, stations de radiodiffusion) sont utilisés à proximité de la localisation d'installation du capteur. Assurez-vous que le métal utilisé pour l'installation et le métal environnant, etc. sont reliés à la terre avant l'utilisation.
Câblage
- Vérifiez que le câblage est correct avant de mettre l'appareil sous tension, car un câblage incorrect peut endommager les circuits internes.
- Lorsque vous rallongez le cordon pour le câblage, utilisez un cordon de grande section afin de réduire les effets de chute de tension.
Notez qu'une distorsion peut apparaître dans la forme d'onde de sortie lors de l'utilisation d'un câble de rallonge, en fonction de la capacité de la ligne. - Si le câblage est installé parallèlement à des lignes de haute tension ou à des lignes électriques, des interférences inductives peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des dommages. Utilisez donc des câbles métalliques séparés ou indépendants.
Charges utilisées
- La sortie du capteur utilise un transistor, qui peut se détériorer ou s'endommager lors de l'ouverture ou la fermeture de charges inductives telles que des lampes ou des moteurs à fort courant d'appel. Il convient donc d'utiliser un relais ou tout autre dispositif similaire pour éviter ce problème.
Protection contre l'électricité statique pour le modèle de capteur de proximité qui détecte des billes de pachinko traversantes.
- Les billes de pachinko doivent toujours être passées par le côté marqué "IN".
L'électricité statique générée par la friction entre la bille de flipper et la résine environnante, etc., se décharge dans la plaque de protection électrostatique lorsque la bille de flipper passe à travers le capteur afin de protéger le circuit.
Montage
- Si les vis se desserrent (ou si l'on s'attend à ce qu'elles se desserrent) après le montage du capteur, il convient de prendre des contre-mesures pour empêcher le desserrage.
Lors de l'utilisation de rondelles élastiques, utilisez celles-ci entre la rondelle plate et la tête de vis. Veillez à ne pas utiliser les rondelles élastiques en contact direct avec le capteur.
Contre-mesures contre le bruit de mode commun pour les capteurs de proximité capacitifs
- En principe, ce capteur fonctionne en détectant la capacité électrostatique entre les électrodes du capteur et la terre (masse). Par conséquent, si une tension à haute fréquence (bruit de mode commun) de plusieurs centaines de kHz ou plus par rapport à la terre (masse) est superposée à la ligne d'alimentation du capteur, le capteur peut subir des interférences qui entraînent une sensibilité de détection accrue, une détection continue, une détérioration des composants internes et d'autres dysfonctionnements.
Les sources de bruit de mode commun comprennent :
・Onduleurs (par exemple, les blocs d'alimentation pour les moteurs à onduleurs et les moteurs à impulsions)
・Vibrateurs
・Alimentations à découpage
・Appareils radio
・Générateurs de micro-ondes
・Antennes de transmission à haute puissance
etc., y compris leur câblage.
Il est important d'effectuer une mise à la terre à proximité immédiate de ces appareils générateurs de bruit afin d'éviter que le bruit de mode commun ne se propage vers l'extérieur à partir de cette source.
Pour éviter le bruit de mode commun dans la ligne d'alimentation du capteur, connectez le GND (0 V) du capteur directement à la terre (masse) ou par l'intermédiaire d'un condensateur ayant une tension de tenue suffisante de 1. 000 pF ou plus, ou à un F.G. (frame ground, i.e. la borne de terre du châssis) ayant une capacité suffisante par rapport à la terre (masse). Lorsque vous reliez l'appareil à la terre (masse) via son châssis principal, établissez une connexion électrique solide de sorte qu'il n'y ait pas de résistance de contact.Parmi les autres types de bruit, il y a le bruit en mode normal (également appelé bruit différentiel), qui est généré entre les lignes d'alimentation électrique. Dans les mêmes conditions de courant, de plage de boucle de câble et de fréquence, le bruit de mode commun est de 100 fois (100 MHz) à 10.000 fois (1 MHz) plus important en intensité de champ que le bruit en mode normal. Il n'est donc pas conseillé de simplement créer une petite distance entre la ligne avec un bruit de mode commun et le câble du capteur.Pour éviter le bruit de mode commun, il est important d'utiliser des câbles blindés, etc. ou, pour une prévention encore plus efficace, de mettre correctement le blindage à la terre.
Alimentation électrique pour les capteurs de proximité capacitifs
(1)Si l'alimentation du capteur capacitif est une pile :
Connectez le côté GND (0 V) de l'alimentation du capteur directement ou via un condensateur d'environ 1000 pF à la terre ou à un grand boîtier métallique. Veillez à ce que la connexion soit suffisamment solide pour éviter un mauvais contact.
Connectez le côté GND (0 V) de l'alimentation du capteur directement ou via un condensateur d'environ 1000 pF à la terre ou à un grand boîtier métallique. Veillez à ce que la connexion soit suffisamment solide pour éviter un mauvais contact.
(2)Si la capacité de couplage entre le côté primaire et le côté secondaire de l'alimentation du capteur capacitif est faible :
- "Si vous utilisez un convertisseur CC/CC, connectez le côté GND (0 V) de l'alimentation du capteur directement ou via un condensateur d'environ 1000 pF à la terre ou à un grand boîtier métallique. Veillez à ce que la connexion soit suffisamment solide pour éviter un mauvais contact.
Si la connexion ci-dessus n'est pas possible, connectez au côté GND de l'alimentation CC primaire."
- Si vous utilisez un convertisseur CA/CC ou si le côté GND (0 V) de l'alimentation du capteur capacitif ne peut pas être connecté à la terre ou à un boîtier métallique comme décrit ci-dessus, connectez un condensateur d'environ 1000 pF au côté primaire de l'alimentation en CA. Veillez à ce que la connexion soit solide afin d'éviter tout mauvais contact.
* Utilisez un condensateur dont la tension de tenue garantit une sécurité suffisante.
Montage des capteurs de proximité capacitifs
- La distance de détection varie en fonction de la conductivité, de la constante diélectrique, du volume de l'objet à détecter, etc. Vérifiez au préalable la distance de détection avec l'objet à détecter et utilisez un réglage qui tient compte de l'erreur.
Si un ou plusieurs objets à faible constante diélectrique sont placés ou empilés sur la surface de détection, un dysfonctionnement peut se produire, tel un échec de réinitialisation selon la quantité d'objets. Veuillez vérifier qu'il n'y a pas de dysfonctionnement avant la mise en marche. - Veuillez noter que l'utilisation du capteur dans des conditions où des gouttelettes d'eau adhèrent à la surface de détection ou de la condensation ou du givre se produit sur la surface de détection en raison de différences de température, des dysfonctionnements tels que l'échec de réinitialisation peuvent survenir.