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OOmron E2E-X7D1-Né um sensor de proximidade indutivo M18 blindado, ligado como um dispositivo de 2 fios de CC, sem condutor de alimentação separado,apenas dois fios conectando o sensor no circuito de carga entre a fonte de alimentação DC positiva e a carga.
Ele detecta alvos de metais ferrosos a até 7 mm e muda uma carga de 3 ‰ 100 mA a até 500 Hz, com vazamento de 0,8 mA no estado desligado e proteção IP67 contra entrada de poeira e imersão temporária.
O circuito de 2 fios de CC é estruturalmente o mesmo que um interruptor mecânico ligado em série com sua carga: um fio para fornecer positivo, um fio para a carga, carga para fornecer retorno.
Quando um alvo está presente, o circuito interno do sensor conduz e a corrente flui através da carga.
Quando o alvo está ausente, o circuito está aberto, com exceção do vazamento de 0,8 mA que flui através da carga mesmo no estado desligado.A topologia de dois fios não requer nenhum fio de alimentação externo e simplifica a fiação do painel em máquinas onde cada condutor conta, enquanto o projeto polarizado evita danos causados por ligações de alimentação invertidas.
Two status LEDs — a red operation indicator that shows the current output state and a green setting indicator that confirms the target is within the usable setting range — provide commissioning feedback that two-wire sensors of older generations did not offer.
O LED verde é particularmente útil durante a configuração: ilumina-se quando a distância alvo está dentro da faixa de definição de 0·5,6 mm,que confirme que a lacuna da instalação se encontra tanto dentro do alcance de detecção como dentro da zona de estabilidade, a comutação sem rebotes é fiável.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Sensores de distância | 7 mm (−10% a +10%) |
| Ajuste de distância | 0·5,6 mm |
| Habitação | M18 × 1 mm, blindado |
| Produção | 2 fios de corrente contínua, NO, com polaridade |
| Tensão de alimentação | 1224 V de corrente contínua (1030 V em funcionamento) |
| Capacidade de comutação | 3 ‰ 100 mA |
| Corrente de vazamento | 0.8 mA no máximo |
| Frequência de resposta | 500 Hz |
| Alvo padrão | Ferro 18 × 18 × 1 mm |
| Classificação IP | IP67 + à prova de óleo |
| Material de habitação | Latão niquelado / PBT |
| Temperatura de funcionamento | -25°C a +70°C |
| Indicadores | Vermelho (estado de saída) + Verde (intervalo de definição) |
| Proteção | Supressor de sobretensão, protecção contra curto-circuito |
| Autorizações | CE, EN60947-1, EN60947-5-2 |
Sensores indutivos blindados (montáveis por descarga) contêm o campo de detecção eletromagnético dentro da projeção para a frente do corpo do sensor,Supressão da extensão lateral do campo através de blindagem integrada incorporada na caixaO E2E-X7D1-N pode ser montado com a sua face em contacto com uma superfície de suporte metálico, rodeada por metal por todos os lados,sem que o metal circundante absorva o campo de detecção para a frente e reduza o intervalo de detecção.
Sete milímetros de distância de detecção de um projeto blindado M18 é uma especificação bem equilibrada.
Os sensores blindados M18 na classe padrão E2E normalmente atingem 5 ¢ 7 mm; a classificação de 7 mm da variante X7D está na extremidade superior do que a construção blindada M18 fornece.
Nas instalações de bracket-flush, está disponível o espaço completo de 7 mm entre a face do sensor e o ponto de aproximação mais próximo do alvo, com o intervalo de regulação de 0 ̊5.6 mm, proporcionando a zona de trabalho onde a detecção é estável.
A caixa de latão niquelada é uma escolha de especificações mecânicas, bem como de um material: a niquelação protege o latão subjacente dos efeitos corrosivos do óleo de corte, do líquido de arrefecimento,e os agentes de limpeza alcalinos utilizados nos ciclos de lavagem por máquina, enquanto o corpo de latão fornece a condutividade térmica necessária para dissipar o pequeno calor gerado pelo circuito do oscilador do sensor em operação contínua.
A corrente de vazamento máxima de 0,8 mA através da saída fora de estado do E2E-X7D1-N é a especificação que afeta mais diretamente a seleção de carga.Esta corrente flui através da carga ligada mesmo quando não há alvo presentePara a maioria das placas de entrada de PLC, que utilizam 520 mA para uma lógica 1 e têm um limiar claro acima de 2 mA, 0,8 mA está bem abaixo do limiar de ligação e não causa falso desencadeamento.
Quando falsas saídas de vazamento se tornam uma preocupação, um resistor de desvio através da carga (entrada PLC ou bobina de relé) desvia a corrente de vazamento e impede a falsa ativação.O valor da resistência deve ser calculado para manter a queda de tensão através da carga abaixo do seu limiar de ligação quando 0.8mA flui através da combinação paralela.
Normalmente, os resistores de 5,6 kΩ a 10 kΩ realizam isso para entradas PLC padrão de 24 V sem afetar mensurável o comportamento do sensor quando a saída está conduzindo ativamente.
A corrente de carga mínima de 3 mA é igualmente importante: o circuito de saída interno do sensor requer pelo menos 3 mA fluindo através dele para manter a comutação estável.
As cargas que absorvem menos de 3 mA de entradas PLC de muito alta impedância em alguns controladores modernos podem não fornecer corrente suficiente para uma operação estável.que resulte em comutação de saída intermitente ou não fiável.
P1: Qual é a diferença entre o E2E-X7D1-N (2-wire DC) e uma versão NPN de 3 fios do mesmo sensor?
A versão DC de 2 fios (este sensor) se conecta em série com a carga ̇ dois fios no total, sem condutor de alimentação separado. A carga deve suportar a corrente de vazamento fora de estado de 0,8 mA,e a corrente de carga mínima é de 3 mA.
A versão NPN de 3 fios (por exemplo, E2E-X7ME1) usa um fio de alimentação separado, um fio comum,e um fio de saída o transistor de saída muda a carga para comum sem exigência de corrente de carga mínima e vazamento insignificante.
Escolher a versão de 2 fios para a substituição simples de dois condutores de interruptores de limite mecânicos; escolher a versão de 3 fios para cargas sensíveis (entrada PLC de baixa impedância,entrada de porta lógica) que não podem tolerar fugas ou exigem comutação livre de corrente mínima.
P2: O sensor tem dois LEDs ¢ o que cada um indica?
O LED vermelho reflete o estado de saída atual: aceso quando a saída está conduzindo (alvo detectado, saída não ligada), desligado quando não há alvo.
O LED verde é um indicador de intervalo de regulação: ilumina-se quando o alvo se encontra dentro do intervalo de regulação de 0 ¢5,6 mm ¢ confirmando que o espaço instalado é adequado para uma comutação estável.O LED verde deve estar ligado quando o alvo estiver na posição de detecção prevista e desligado quando o alvo estiver ausente ou fora do alcance de detecção.Se o LED verde estiver desligado quando o alvo estiver na posição pretendida, o intervalo excede o limite de ajuste de 5,6 mm.
P3: O E2E-X7D1-N pode detectar alvos de aço inoxidável ou alumínio?
Sim, com uma distância de detecção efetiva reduzida. O aço inoxidável (de qualidade não magnética) produz aproximadamente 60~75% da distância de detecção do ferro ∙ aproximadamente 4,2~5,25 mm.
O alumínio produz aproximadamente 35-45% de aproximadamente 2,5-3,2 mm. O cobre é o menos sensível, normalmente a menos de 2 mm de distância efetiva.
Para os alvos não ferrosos, medir a distância de comutação real com o material específico em condições de instalação e fixar o intervalo no intervalo eficaz medido com uma margem de segurança.
P4: O que significa "com polaridade" para a saída de 2 fios DC?
"Com polaridade" significa que o sensor possui um terminal de alimentação positivo e negativo definido, os dois fios não são intercambiáveis.O supressor de ondas de polaridade inversa no circuito de proteção evita danos causados por uma breve inversão de polaridade durante a instalação.
Cores dos cabos Omron padrão de 2 fios: marrom = ligação de alimentação positiva, azul = ligação de alimentação negativa (para carga de retorno).
Q5: O E2E-X7D1-N é adequado para ser montado num suporte de alumínio?
Como sensor blindado, o E2E-X7D1-N pode ser montado em suportes de aço e alumínio.
The shielding inside the sensor body focuses the field forward and prevents the surrounding bracket material from reducing the sensing range — whether the bracket is ferrous steel or non-ferrous aluminium.
Isto contrasta com os sensores não blindados, que são afetados por qualquer metal dentro de seus espaços mínimos laterais e traseiros especificados, independentemente do tipo de material.
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