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Sortie transistor ou relais dans un capteur de proximité - Quelles sont les différences ?

Sortie transistor ou relais dans un capteur de proximité : Quelles sont les différences ?

Lorsque nous parlons de capteurs de proximitéAvec un capteur de proximité, on pense toujours à sa sortie, mais qu'est-ce que c'est exactement ? D'un point de vue technique, la sortie d'un capteur de proximité peut être un transistor (PNP ou NPN), une sortie relais ou une sortie analogique (4-20mA par exemple). Aujourd'hui, nous allons aborder la différence entre une sortie transistor et une sortie relais. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est un capteur de proximité, les sorties transistor et relais dans le capteur, et leurs différences.

Qu'est-ce qu'un capteur de proximité ?

En bref, les capteurs de proximité sont utilisés pour détecter sans contact la présence d'un objet à l'intérieur de la distance de détection. Les capteurs de proximité peuvent être classés en 5 types, à savoir détecteurs de proximité inductifs, capteurs de proximité capacitifs, capteurs photoélectriquesles capteurs à ultrasons et les capteurs de proximité magnétiques. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article : Types de capteurs de proximité : L'explication la plus complète

Que sont les sorties de transistor dans les capteurs de proximité ?

Schéma de circuit simple pour les capteurs PNP et NPN

Les sorties transistorisées d'un capteur de proximité peuvent être PNP ou NPN. Les deux types sont basés sur les caractéristiques de commutation des transistors pour obtenir un signal de sortie, mais ils diffèrent par la manière dont les circuits sont connectés.

Le commutateur interne du capteur de proximité NPN est connecté entre la borne de signal et le pôle négatif. Lorsque rien ne s'approche, le transistor NPN ne fonctionne pas et la tension de sortie est élevée ; lorsque quelque chose s'approche, le transistor commence à fonctionner et la tension de sortie devient faible. Par conséquent, si vous voulez que l'appareil commence à fonctionner lorsque quelque chose s'approche, vous devez le connecter entre la borne de sortie du capteur et le pôle positif de l'alimentation.

En revanche, l'interrupteur interne du détecteur de proximité PNP est connecté entre l'extrémité du signal et le pôle positif de l'alimentation. En l'absence de signal, la ligne de sortie OUT et le pôle positif de l'alimentation VCC sont déconnectés, ce qui revient à dire que l'extrémité de sortie n'est connectée à rien ; en présence d'un signal, la ligne de sortie OUT et le pôle positif de l'alimentation VCC sont connectés ensemble, et la tension de sortie est élevée. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser un capteur PNP pour contrôler un appareil, vous devez connecter l'extrémité de sortie du capteur à l'appareil, puis la connecter au pôle négatif de l'alimentation pour former un circuit complet.

Pour savoir comment câbler les capteurs PNP et NPN, consultez cet article : Capteur PNP VS NPN : L'épreuve de force - Qui l'emporte ?

Qu'est-ce qu'une sortie relais dans un détecteur de proximité ?

Schéma de câblage typique d'un capteur de proximité à sortie relais

Les sorties relais sont couramment utilisées dans les capteurs de proximité à 2 fils alimentés en courant alternatif ou continu. Les sorties de relais peuvent être alimentées en courant alternatif ou continu, alors que les transistors ne peuvent émettre que du courant continu. Les sorties de relais sont conçues pour des charges de courant ou de tension élevées.

Différences entre les sorties transistor et relais

Sortie transistor dans le capteur de proximité
Sortie relais dans le capteur de proximité
Fonctionnalité Sortie transistor Sortie relais
Type de charge
Convient uniquement aux charges en courant continu
Convient pour les charges en courant alternatif ou continu
Capacité de charge
Tension de charge : DC 5V à 30V, Courant de charge : 0,2A à 0,5A
Tension de charge : Jusqu'à 250V/50V AC, Courant de charge : Jusqu'à 2A
Vitesse de réponse
Réponse rapide, généralement inférieure à 0,2 ms
Réponse plus lente, environ 10 ms
Durée de vie
Longue durée de vie grâce à l'absence de contacts mécaniques, convient pour les commutations fréquentes
Durée de vie limitée en raison des contacts mécaniques, généralement de l'ordre de centaines de milliers de cycles.
Coût
Coût moins élevé, car il n'y a pas de composants mécaniques
Coût plus élevé, comprend les composants mécaniques
Capacité de contrôle
Convient à la commande de dispositifs à faible courant, tels que les voyants lumineux ou les petites électrovannes.
Convient à la commande de dispositifs de grande puissance, tels que les contacteurs ou les démarreurs de moteurs
Capacité de surcharge
Capacité de surcharge plus faible, capacité limitée à supporter le courant d'appel des charges inductives
Capacité de surcharge plus élevée, peut supporter un certain niveau de courant d'appel
Scénarios d'application
Convient aux applications nécessitant une commutation rapide et une longue durée de vie, telles que les feux de signalisation ou les petites électrovannes dans les systèmes de contrôle de l'automatisation.
Convient aux applications nécessitant un courant ou une tension de charge élevés, telles que la commande de moteurs dans les machines industrielles.

Conclusion

Résumons maintenant la différence entre la sortie transistor et la sortie relais dans les capteurs de proximité. La sortie transistor comprend la sortie NPN ou PNP, qui est principalement utilisée pour les petites charges CC et possède trois fils, tandis que la sortie relais convient aux charges plus importantes. Les capteurs à sortie relais ont généralement deux fils.

La sortie transistor de notre capteur de proximité Lorentzzi est de 200 mA@DC6-36V, s'il s'agit d'une sortie relais, elle est de 2 ampères@AC90-250V. Si vous recherchez des capteurs de proximité avec sortie transistor ou relais, veuillez cliquer ici. nous contacter pour obtenir le dernier prix.

Image de Shon Xu

Shon Xu

"Bonjour, je suis l'auteur de cet article et le propriétaire de Lorentzzi. J'ai près de 10 ans d'expérience dans la vente de produits d'automatisation industrielle, avec une spécialisation dans les services B2B. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser !"

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