Contenido

Transistor Vs Salida De Relé En El Sensor De Proximidad- Cuáles Son Las Diferencias

Transistor Vs Salida De Relé En El Sensor De Proximidad: ¿Cuáles son las diferencias?

Cuando hablamos de sensores de proximidadsiempre pensamos en su salida, pero ¿qué es exactamente la salida? Desde un punto de vista técnico, la salida de un sensor de proximidad puede ser un transistor (PNP o NPN), una salida de relé o una salida analógica (4-20 mA, por ejemplo). Hoy vamos a tratar la diferencia entre la salida por transistor y la salida por relé. En este artículo aprenderás qué es un sensor de proximidad, qué es un transistor y qué es un relé, así como sus diferencias.

¿Qué es un sensor de proximidad?

En resumen, los sensores de proximidad se utilizan para detectar sin contacto la presencia de un objeto dentro de su distancia de detección. Los sensores de proximidad pueden clasificarse en 5 tipos, a saber detectores de proximidad inductivos, sensores de proximidad capacitivos, sensores fotoeléctricossensores ultrasónicos y sensores magnéticos de proximidad. Para más información, puede consultar nuestro artículo: Tipos de sensores de proximidad: La explicación más completa

¿Qué son las salidas de transistor en los detectores de proximidad?

Diagrama de circuito simple de sensores PNP y NPN

Las salidas de transistor de un sensor de proximidad pueden ser PNP o NPN. Ambos tipos se basan en las características de conmutación de los transistores para conseguir la salida de señal, pero difieren en la forma de conectar los circuitos.

El interruptor interno del sensor de proximidad NPN está conectado entre el terminal de señal y el polo negativo. Cuando no se acerca nada, el transistor NPN no funciona y la tensión de salida es alta; cuando se acerca algo, el transistor empieza a funcionar y la tensión de salida se vuelve baja. Por lo tanto, si desea que el dispositivo empiece a funcionar cuando se acerca algo, debe conectarlo entre el terminal de salida del sensor y el polo positivo de la fuente de alimentación.

En cambio, el conmutador interno del interruptor de proximidad PNP está conectado entre el extremo de señal y el polo positivo de la fuente de alimentación. Cuando no hay señal, la línea de salida de señal OUT y el polo positivo de la fuente de alimentación VCC están desconectados, lo que equivale a que el extremo de salida no está conectado a nada; cuando hay señal, la línea de salida OUT y el polo positivo de la fuente de alimentación VCC están conectados entre sí, y la tensión de salida es un nivel alto. Por lo tanto, si desea utilizar un sensor PNP para controlar un dispositivo, debe conectar el extremo de salida del sensor al dispositivo y, a continuación, conectarlo al polo negativo de la fuente de alimentación para formar un circuito completo.

Si quieres saber cómo cablear el sensor PNP y NPN, echa un vistazo a este artículo: Sensor PNP VS NPN: El enfrentamiento definitivo: ¿cuál gana?

¿Qué es la salida de relé en un sensor de proximidad?

Diagrama de cableado típico de un sensor de proximidad con salida de relé

Las salidas de relé se utilizan normalmente en sensores de proximidad de 2 hilos alimentados por CA o CC. Las salidas de relé pueden alimentarse con CA o CC, mientras que los transistores sólo pueden alimentarse con CC. Las salidas de relé están diseñadas para cargas de alta corriente o alta tensión.

Diferencias entre salidas de transistor y de relé

Salida de transistor en sensor de proximidad
Salida de relé en el sensor de proximidad
Característica Salida de transistor Salida de relé
Tipo de carga
Adecuado sólo para cargas de CC
Adecuado para cargas de CA o CC
Capacidad de carga
Tensión de carga: DC 5V a 30V, Corriente de carga: 0,2A a 0,5A
Tensión de carga: Hasta 250V/50V CA, Corriente de carga: Hasta 2A
Velocidad de respuesta
Respuesta rápida, normalmente inferior a 0,2 ms
Respuesta más lenta, alrededor de 10ms
Vida útil
Larga vida útil gracias a la ausencia de contactos mecánicos, adecuada para conmutaciones frecuentes
Vida útil limitada debido a los contactos mecánicos, normalmente en torno a cientos de miles de ciclos.
Coste
Menor coste, al carecer de componentes mecánicos
Mayor coste, incluye componentes mecánicos
Capacidad de control
Adecuado para controlar dispositivos de baja corriente, como indicadores luminosos o pequeñas electroválvulas
Adecuado para controlar dispositivos de alta potencia, como contactores o arrancadores de motor
Capacidad de sobrecarga
Menor capacidad de sobrecarga, capacidad limitada para soportar la corriente de irrupción de cargas inductivas.
Mayor capacidad de sobrecarga, puede soportar un cierto nivel de corriente de irrupción
Escenarios de aplicación
Adecuado para aplicaciones que requieren una conmutación rápida y una larga vida útil, como luces de señalización o pequeñas electroválvulas en sistemas de control de automatización.
Adecuado para aplicaciones que requieren una alta corriente o tensión de carga, como el control de motores en maquinaria industrial.

Conclusión

Ahora vamos a resumir la diferencia entre la salida de transistor y la salida de relé en los sensores de proximidad. La salida de transistor incluye la salida NPN o PNP, que se utiliza principalmente para pequeñas cargas de CC y tiene tres hilos, mientras que la salida de relé es adecuada para cargas mayores. Los sensores de salida de relé suelen tener dos hilos.

La salida de transistor de nuestro sensor de proximidad Lorentzzi es de 200 mA@DC6-36V, si es salida de relé, es de 2 amperios@AC90-250V. Si está buscando sensores de proximidad con salida de transistor o relé, por favor Contacto para conocer el último precio.

Imagen de Shon Xu

Shon Xu

"Hola, soy el autor de este artículo y el propietario de Lorentzzi. Tengo casi 10 años de experiencia en la venta de productos de automatización industrial, especializada en servicios B2B. Si tienes dudas, ¡no dudes en preguntarme!".

Póngase en contacto con nosotros:

Compártelo con:

Seguir aprendiendo

Tapa del artículo codificador del conductor de línea
¿Qué es un codificador lineal?

A line driver encoder, often referred to simply as a “line driver,” is an electronic circuit used in conjunction with a rotary encoder. Its main function is to amplify and condition the encoder’s output signals to ensure that they can be transmitted over longer distances without degradation due to noise

Seguir leyendo
Cubierta del artículo codificador UVW
Codificador UVW: El mejor sensor de realimentación del motor BLDC

Este artículo le proporcionará un conocimiento exhaustivo del codificador UVW, incluyendo la explicación, el principio de funcionamiento, la aplicación y la comparación entre el codificador ABZ y el codificador UVW. ¡Vamos a aprenderlo! ¿Qué es un encóder UVW? Un encóder UVW es un encóder rotativo que proporciona una señal UVW además de una señal incremental.

Seguir leyendo
Instrucciones de ajuste del temporizador digital
Instrucciones de ajuste del temporizador digital para KG316T

En este artículo, presentaremos las instrucciones de ajuste del temporizador digital KG316T. El KG316T es un temporizador digital programable compuesto por un microprocesador preciso de 8 bits y varios circuitos electrónicos. Puede controlar la apertura y cierre de varios aparatos en un ciclo de días o semanas. El ajuste del tiempo

Seguir leyendo
Carrito de compra
Inicio
WhatsApp
Correo electrónico
Buscar en
Logotipo de Lorentzzi-Fabricante chino de controladores de temperatura, SSR y codificadores rotatorios

Potenciar la automatización industrial!