(70 productos disponibles)
Los sensores de posición ASM se utilizan en diversas industrias, incluyendo tecnología de automatización, maquinaria móvil, tecnología médica y tecnología ferroviaria. Estos sensores detectan la posición de un objeto y convierten esa información en una señal electrónica. Dependiendo de la tecnología y la aplicación, hay diferentes tipos de sensores de posición ASM disponibles.
Sensores de Posición Lineales
Los sensores de posición lineales se utilizan para medir movimientos lineales. El desplazamiento o movimiento de un objeto a lo largo de una trayectoria recta es detectado y convertido en una señal eléctrica correspondiente por estos sensores. Los sensores de posición lineales pueden clasificarse en varios tipos:
Los potenciómetros lineales funcionan según el principio del cambio de resistencia. Tienen un elemento resistivo con un contacto deslizante que se mueve a lo largo de la longitud, cambiando la resistencia. El cambio en la resistencia se mide para determinar la posición.
Los transformadores diferenciales variables lineales (LVDT) son dispositivos electromecánicos que convierten el desplazamiento lineal en una señal eléctrica. Consisten en un núcleo ferromagnético móvil y tres bobinas: dos bobinas primarias y una bobina secundaria. La posición del núcleo dentro de las bobinas cambia la inductancia, que se mide como una señal eléctrica.
Los sensores de posición lineales magnéticos utilizan la presencia o ausencia de un campo magnético para determinar la posición. A menudo utilizan elementos de efecto Hall o materiales magnetorresistivos para detectar cambios en el campo magnético asociados con el desplazamiento lineal.
Los sensores de posición capacitivos miden cambios en la capacitancia debido a variaciones en la distancia entre dos placas conductoras o a la presencia de un material dieléctrico. El cambio en la capacitancia es proporcional al desplazamiento lineal y se convierte en una señal eléctrica.
Sensores de Posición Rotativos
Los sensores de posición rotativos se utilizan para medir movimientos rotativos o posiciones angulares. La rotación o desplazamiento angular de un objeto alrededor de un eje central es detectada y convertida en una señal eléctrica correspondiente por estos sensores. Al igual que los sensores de posición lineales, los sensores de posición rotativos pueden clasificarse en varios tipos:
Los potenciómetros rotativos funcionan según el mismo principio que los potenciómetros lineales, pero están diseñados para el desplazamiento angular. Tienen un elemento resistivo circular con un contacto deslizante que se mueve sobre la superficie, causando un cambio en la resistencia proporcional a la posición angular.
Los transformadores diferenciales variables rotativos (RVDT) son similares a los LVDT, pero están diseñados para medir desplazamientos angulares. La rotación del elemento móvil cambia la inductancia entre las bobinas primaria y secundaria, que se mide como una señal eléctrica representando la posición angular.
Los sensores de posición rotativos magnéticos son similares a los sensores de posición lineales magnéticos, pero diseñados para la detección de desplazamiento angular. Elementos de efecto Hall o materiales magnetorresistivos detectan los cambios en el campo magnético relacionados con el desplazamiento angular.
Los sensores de posición rotativos capacitivos funcionan según el mismo principio que los sensores de posición lineales capacitivos, pero están diseñados para la medición de desplazamientos angulares. El cambio en la capacitancia debido a variaciones en la distancia entre placas conductoras o la disposición de materiales dieléctricos es proporcional a la posición angular y se convierte en una señal eléctrica.
Cada sensor de posición tiene una especificación que define su rendimiento en una aplicación. Aquí están las especificaciones del sensor de posición ASM.
Rango de Medición
Cada sensor de posición ASM tiene un rango de medición, que son los valores máximo y mínimo que puede medir. El sensor siempre proporcionará mediciones precisas dentro del rango de medición. Por ejemplo, un sensor de posición ASM con un rango de medición de 0 a 100 mm ofrecerá mediciones precisas de los cambios de posición dentro de este rango.
Señal de Salida
La señal de salida es cómo el sensor transmite la información de la posición medida. Se comunica con otros sistemas o dispositivos. La señal de salida del sensor de posición ASM es compatible con el sistema conectado. Puede ser en forma de niveles de voltaje, niveles de corriente o señales digitales.
Tensión de Alimentación
La tensión de alimentación es la energía requerida para hacer funcionar el sensor. El sensor de posición ASM requiere una tensión de alimentación estable dentro de un rango especificado para operar de manera efectiva. El rango de tensión de alimentación especificado para el sensor de posición ASM es de 10 a 30 VDC. Esto es para resistencia al ruido y operación estable.
Fricción
La fricción es la resistencia mecánica en el sensor de posición. Puede afectar el rendimiento del sensor causando errores de medición o retrasos en la respuesta a los cambios de posición. La fricción del sensor de posición ASM es muy baja. Tiene un valor de fricción de menos de 0.1 N. Esto permite que el sensor tenga una respuesta rápida y precisa a los cambios de posición.
Histéresis
La histéresis es la diferencia entre la señal de salida al medir en la dirección ascendente y en la descendente. La histéresis del sensor de posición ASM es muy baja. Tiene un valor de menos de 0.5 mm. Esto hace que la medición del sensor sea más precisa y confiable.
Linealidad
La linealidad de un sensor de posición es cuánto se desvía la señal de salida de una línea recta. La desviación debe ser lo menos posible. La linealidad del sensor de posición ASM es ± 0.1 % FSO. Esto significa que la señal de salida del sensor se desviará de la linealidad del valor especificado.
Las especificaciones anteriores del sensor de posición ASM son importantes para su rendimiento en diferentes aplicaciones. Los usuarios deben cuidar los sensores de posición para mantener su rendimiento. Aquí hay algunos consejos de mantenimiento para el sensor de posición ASM.
Requerimientos de Aplicación
Entienda los requisitos específicos de la aplicación prevista. Considere parámetros como el rango de medición, precisión, resolución y condiciones ambientales a las que el sensor estará expuesto (temperatura, humedad, vibración, etc.).
Tipo de Sensor de Posición ASM
Existen varios tipos de sensores de posición ASM, cada uno adecuado para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si se requiere medición sin contacto, los sensores de efecto Hall podrían ser una buena opción. Para alta precisión y fiabilidad, los sensores potenciómetricos podrían ser más apropiados.
Señal de Salida
Considere qué señal de salida necesitará el sensor. Las señales de salida comunes incluyen señales analógicas (voltaje o corriente), señales digitales (PWM, SPI, I2C) o protocolos estandarizados (CAN bus, Ethernet). Asegúrese de que la señal de salida sea compatible con el sistema o con el equipo de monitoreo y control conectado.
Precisión y Resolución
Dependiendo de la aplicación, seleccione un sensor de posición ASM con la precisión y resolución requeridas. Considere factores como la incertidumbre de medición, el movimiento más pequeño medible (resolución) y la capacidad de detectar y responder a cambios en la posición o el movimiento.
Consideraciones Ambientales
Tenga en cuenta las condiciones ambientales donde se instalará el sensor. Evalúe factores como temperaturas extremas, niveles de humedad, exposición al polvo o humedad, vibraciones e interferencia electromagnética. Elija sensores diseñados para los desafíos ambientales específicos para asegurar un rendimiento y durabilidad confiables.
Montaje e Integración
Considere la facilidad de instalar e integrar el sensor en el sistema o aplicación existente. Evalúe las opciones de montaje disponibles, las dimensiones del sensor y la compatibilidad con las ubicaciones y configuraciones de montaje disponibles. Además, considere el acceso para mantenimiento y posibles actualizaciones futuras.
Tiempo de Respuesta y Ancho de Banda
Si las mediciones en tiempo real o de respuesta rápida son cruciales, considere el tiempo de respuesta y el ancho de banda del sensor. Evalúe la capacidad del sensor para seguir movimientos rápidos o cambios en la posición sin retraso o atenuación de señal.
Costo y Presupuesto
Determine el presupuesto para el sensor de posición y considere el costo total de propiedad. Aunque puede ser tentador elegir la opción más barata, es vital considerar la fiabilidad, precisión y rendimiento a largo plazo del sensor. A veces, una ligera inversión inicial más alta puede resultar en ahorros significativos a través de un mantenimiento reducido, mayor eficiencia y un rendimiento mejorado a lo largo del tiempo.
Reputación del Proveedor y Soporte
Investigue la reputación del proveedor o fabricante del sensor. Busque reseñas, referencias y testimonios de otros clientes. Además, considere el nivel de soporte técnico, garantía y servicio postventa que ofrece el proveedor.
Antes de intentar reemplazar un sensor de posición ASM, siempre consulte el manual del usuario para obtener orientación. Aquí hay algunos pasos generales a seguir:
Q1: ¿Dónde se encuentra el sensor de posición?
A1: El sensor de posición se encuentra en varias partes del vehículo, dependiendo de su tipo. Por ejemplo, en el cuerpo del acelerador, el sensor de posición ASM está montado en el ensamblaje del acelerador y se utiliza para rastrear la posición del pedal del acelerador del conductor.
Q2: ¿Se puede reparar un sensor de posición?
A2: Si bien es técnicamente posible reparar un sensor de posición, tal tarea no se recomienda. Esto se debe a que, después de la reparación, el sensor puede no funcionar como lo hacía originalmente. Por lo tanto, es aconsejable reemplazar un sensor de posición que no funcione.
Q3: ¿Qué causa la falla del sensor de posición?
A3: Al igual que cualquier otro componente electrónico en un vehículo, los sensores de posición pueden fallar. Sin embargo, su falla se debe principalmente al desgaste. Otros factores incluyen exposición a temperaturas extremas, problemas eléctricos como cortocircuitos y daños físicos.