Características de los transductores de posición Gefran:
Medición de la posición absoluta: al encenderse el sistema, el transductor proporciona de inmediato la posición real sin quedeban efectuarse operaciones de reposicionamiento mecánico.
Duración de vida: de los 100 millones de maniobras de los transductores potenciométricos a la prácticamente ilimitada de los transductores Magnetostrictivos, gracias a la ausencia de contacto entre el transductor y su indicador de posición.
Elevada resolución de la señal de salida: desde la prácticamente infinita de los potenciómetros a la de 2 μ de los transductores magnetostrictivos.
Fácil instalación y sencilla conexión a los más comunes instrumentos y PLC existentes en el mercado.
Gestión de los cursores con el mismo transductor e indicación de la velocidad de desplazamiento (MK4/IK4-C en CANopen hasta 4 cursores; MK4-A analógico hasta un máximo de dos cursores).
Recorrido desde 10mm hasta 4000mm.
Al elegir el transductor es importante recordar que existen dos carreras:
> Carrera mecánica: es la traslación efectiva que el cursor del transductor puede efectuar;
> Carrera eléctrica útil: es la parte de la carrera mecánica en la que está garantizada la linealidad del transductor.
Al estudiar la aplicación específica, se deba elegir un transductor con una carrera eléctrica útil igual o superior al desplazamiento máximo que realiza la parte en movimiento.
Según la estructura constructiva y la tecnología utilizada, los transductores lineales de posición GEFRAN pueden garantizar diversos grados de protección contra el polvo y los líquidos. Es posible elegir el más adecuado dentro de una gama que comprende desde el IP40 al IP68, según la siguiente tabla:
IP40 | IP60 | IP65 | IP67 | IP68 |
---|---|---|---|---|
PK | LT | LT | RK2-RK4 | IC |
PA1 | PZ12 | PC | MK4 | |
PY1 | PZ34 | PR65 | IK4/SK4 | |
PY2 | ONP1 | PME | ||
PY3 | ONPP | PMA | ||
PS | LT67 | |||
PC67 | ||||
PZ67 | ||||
PMI / PMISL / PMISLE |
Para la detección del desplazamiento de un objeto, el transductor cuenta con una parte móvil que normalmente se fija al objeto mismo. Generalmente esta parte móvil puede ser de estos dos tipos:
Vástago: es el sistema clásico utilizado por los potenciómetros y consiste en una varilla que se retrae en el cuerpo del transductor, transmitiendo el desplazamiento a las partes internas del sensor;
Cursor: es un sistema que permite proporcionar soluciones más compactas, gracias a la utilización de un cursor que se fija a la parte en movimiento a detectar (Está disponible tanto en algunos potenciómetros (series PK, PME y PMI) como en la mayor parte de los magnetostrictivos. Nótese que el cursor puede ser conducido (de corredera o de anillo) o bien completamente libre respecto del transductor (cursor flotante)).
El montaje del transductor puede efectuarse mediante tres tipos de soportes:
> Estribos (Brackets): es el método más tradicional; requiere una superficie libre en la cual instalar el transductor mediante dos o más estribos de soporte según la longitud del transductor;
> Bridas (Flanges): es la solución ideal para las aplicaciones en las que el vástago debe atravesar un orificio y el transductor debe estar fijado en las paredes del mismo orificio; en este caso debe prestarse atención a las condiciones de uso, sobre todo en caso de que las carreras sean largas;
> articulaciones autoalineantes (Self-aligning articulated joints): se utilizan para fijar los extremos del transductor directamente a las partes móviles; permite eliminar otros puntos de fijación y detectar movimientos desplazados; este sistema no está previsto para carreras excesivamente largas.
Los potenciómetros proporcionan una salida ratiométrica en tensión. Esto significa que el rango de tensión en salida dependa de la tensión utilizada para alimentar el transductor.
¡ATENCIÓN! El potenciómetro no debe utilizarse como una resistencia variable.
Para obtener una señal acondicionada 0..10 Vcc o 4..20 mA como salida del potenciómetro, puede conectarse a la salida del dispositivo un adecuado acondicionador PCIR.
En cambio, los transductores magnetostrictivos permiten elegir la interfaz de salida más adecuada para las exigencias de la aplicación:
> salida analógica en tensión: 0..5 Vcc/5..0 Vcc, 0..10 Vcc/10..0 Vcc
> salida analógica en corriente: 0..20 mA, 4..20 mA
> salida SSI: 16, 21, 24, 25 bits en código binario o Gray
> salida CANopen: CiA DP 3.01 rel. 4.0 y DS406