Información
Sensor Electrónico de presión PM1504
El sensor de presión PM1504 de IFM mide la presión de fluidos mediante una célula cerámica capacitiva que convierte los cambios de presión en señales eléctricas, generando una salida analógica de 4-20 mA. Es utilizado principalmente en las industrias para monitorear la presión en procesos. Se puede integrar con sistemas de control de procesos y equipos de medición, requiriendo una correcta conexión y un rango de presión adecuado.
Cable Conector Hembra EVT004
El cable EVT004 es un tipo específico de cable diseñado para conectar dispositivos electrónicos en entornos industriales. Su característica principal es que en uno de sus extremos cuenta con un conector hembra de tipo M12. Este conector, de forma cilíndrica y con un diámetro de 12 milímetros, es muy común en la automatización industrial, permite conexiones seguras y resistentes.
Funcionamiento
El Sensor Electrónico de Presión PM1504 de IFM opera utilizando una célula de medición cerámica capacitiva. Este tipo de sensor mide la presión de fluidos mediante la conversión de cambios en la presión en señales eléctricas. A continuación, se explican los principios teóricos y el funcionamiento específico del sensor.
El Cable Conector H EVT004 complementa al sensor PM1504 proporcionando una conexión segura y eficiente entre el sensor y otros dispositivos electrónicos.
Especificaciones
Especificaciones y características – [Sensor Electrónico de presión PM1504] | |
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Voltaje de Alimentación | [18 VDC / 30 VDC |
Voltaje de Operación | 3,5-21,5 mA |
Consumo de Corriente | 150 mA máx. |
Salidas |
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Temperatura de Funcionamiento | -25°C a 125°C |
Dimensiones | 131 mm de largo x 30 mm de ancho |
Resolución | No aplica |
Características específicas del producto | |
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Especificaciones y características – [Cable Conector Hembra EVT004] | |
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Tensión de Alimentación | < 250 AC / < 300 DC |
Voltaje de Operación | 3,5-21,5 mA |
Consumo de Corriente | 4 máx. |
Salidas |
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Temperatura de Funcionamiento | -25°C a 125°C |
Dimensiones | Información más a bajo |
Resolución | No aplica |
Características específicas del producto | |
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Documentación
El producto trae consigo un manual en físico.
Información Adicional
Funcionamiento del Sensor Electrónico de Presión PM1504
El Sensor Electrónico de Presión PM1504 de IFM opera utilizando una célula de medición cerámica capacitiva. Este tipo de sensor mide la presión de fluidos mediante la conversión de cambios en la presión en señales eléctricas. A continuación, se explican los principios teóricos y el funcionamiento específico del sensor.
Principios Teóricos
- Transducción de Presión: El sensor funciona como un transductor, que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. En este caso, convierte la presión física (fuerza ejercida por un líquido o gas) en una señal eléctrica.
- Capacitancia Variable: La célula cerámica capacitiva del PM1504 actúa como un condensador. Cuando se aplica presión, la membrana del sensor se deforma, lo que provoca un cambio en la capacitancia del condensador. Este cambio se puede medir y correlacionar con la presión aplicada.
- Salida Analógica: La señal eléctrica generada por el sensor es analógica y se expresa en un rango de 4-20 mA. Esta salida es estándar en muchos sistemas industriales, facilitando su integración con otros equipos y sistemas de control.
Funcionamiento Específico
- Medición de Presión: Cuando el fluido ejerce presión sobre la membrana del sensor, esta se deforma. La deformación provoca un cambio en la capacitancia, que se traduce en una variación en la señal eléctrica.
- Condiciones Operativas: El PM1504 está diseñado para funcionar en un amplio rango de temperaturas, desde -25°C hasta 125°C, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones industriales.
- Comunicación IO-Link: Aunque el PM1504 proporciona una salida analógica, también cuenta con comunicación digital a través de IO-Link. Esto permite configuraciones avanzadas, diagnóstico y monitoreo del sensor, mejorando su funcionalidad en entornos automatizados.
Aplicaciones
El sensor es utilizado comúnmente en industrias donde es crucial monitorear la presión de fluidos, como:
- Industria alimentaria y de bebidas
- Procesos químicos
- Sistemas hidráulicos
Teoría Detrás del Cable Conector H EVT004
El Cable Conector H EVT004 complementa al sensor PM1504 proporcionando una conexión segura y eficiente entre el sensor y otros dispositivos electrónicos.
Principios Teóricos
- Conector M12: Este cable incluye un conector hembra tipo M12, que es estándar en aplicaciones industriales por su robustez y facilidad de conexión.
- Protección y Materiales: El cable está diseñado para soportar condiciones exigentes, incluyendo ambientes húmedos y asépticos. Está hecho de PVC y acero inoxidable (316L), asegurando durabilidad y resistencia a corrosiones.
- Conexiones Eléctricas: El EVT004 permite la transmisión de señales eléctricas (tanto analógicas como digitales) desde el sensor hacia otros sistemas de control o monitoreo.
Funcionamiento Específico
- Conexión Segura: El diseño del conector M12 garantiza una conexión firme que minimiza el riesgo de desconexiones accidentales o interferencias electromagnéticas.
- Rango Operativo: El cable soporta tensiones hasta 250 AC / 300 DC y temperaturas desde -25°C hasta 125°C, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones industriales.
Aplicaciones
El cable EVT004 es ideal para:
- Conectar sensores en entornos industriales
- Sistemas automatizados donde se requiere monitoreo constante
- Aplicaciones en la industria alimentaria donde se necesita cumplir con normativas asépticas
Detalles Extra del EVT004
Enlaces Externos
Manual de uso Sensor Electrónico de Presión PM1504
Manual Técnico Cable Conector EVT004
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia a este sensor industrial de un sensor de presión simple para Arduino?
La diferencia es abismal y se centra en la robustez, precisión y los estándares de comunicación.
- Construcción: Este sensor está hecho de acero inoxidable 316L y tiene una célula de medición cerámica, diseñado para soportar entornos industriales agresivos (químicos, vibración, temperaturas extremas). Los sensores simples para Arduino son para entornos de laboratorio controlados.
- Salida de Señal: Este sensor utiliza dos estándares industriales: un bucle de corriente 4-20 mA y comunicación digital IO-Link. Los sensores para hobby suelen usar una salida de voltaje simple (0-5V), que es susceptible al ruido en distancias largas.
- Fiabilidad: Está diseñado para miles de horas de operación continua y cumple con normativas industriales, garantizando mediciones repetibles y fiables.
La salida es 4-20 mA. ¿Qué significa y por qué es superior a una salida de voltaje en la industria?
El bucle de corriente 4-20 mA es el estándar de oro en la automatización industrial por dos razones clave:
- Inmunidad al Ruido: Una señal de corriente no se degrada por la resistencia del cable en largas distancias, a diferencia de una señal de voltaje. Esto permite enviar una señal precisa a cientos de metros de distancia sin verse afectada por interferencia electromagnética.
- Detección de Fallos (Live Zero): El «cero vivo» de 4mA es una característica de seguridad. Si el sensor lee 4mA, sabes que la presión es cero. Si lees 0mA, significa que hay una falla en el circuito (un cable roto), lo cual es una información crítica que una señal de 0-5V no puede proporcionar.
¿Qué es IO-Link y qué ventajas me ofrece sobre usar la salida analógica de 4-20mA?
IO-Link es un potente protocolo de comunicación digital punto a punto. Mientras que la señal 4-20 mA solo te da un valor (la presión), IO-Link convierte el sensor en un dispositivo «inteligente». A través de un solo cable de 3 hilos, puedes:
- Obtener Múltiples Datos: Recibir no solo la presión, sino también la temperatura del sensor, número de serie, horas de funcionamiento, etc.
- Configuración Remota: Ajustar los parámetros del sensor (como el rango de medición o los puntos de conmutación) desde un PLC o un computador.
- Diagnóstico Avanzado: El sensor puede comunicar su estado de salud, alertar sobre fallos o si necesita mantenimiento.
Es, en esencia, la diferencia entre una bombilla y una bombilla inteligente.
¿Puedo conectar este sensor a un Arduino, ESP32 o Raspberry Pi?
Sí, pero requiere hardware adicional. No se puede conectar directamente.
- Para leer la señal 4-20mA: Necesitas un conversor de bucle de corriente a voltaje. La forma más simple es usar una resistencia de precisión (ej. 250 Ohm) para convertir la señal de 4-20mA a un rango de voltaje de 1-5V, que luego puedes leer con un pin analógico. Existen también módulos conversores dedicados.
- Para usar IO-Link: Necesitas un maestro IO-Link (IO-Link Master). Este es un dispositivo industrial que actúa como interfaz entre el sensor y una red de control superior (como Ethernet/IP, Profinet) o un puerto USB para configuración en PC.
El conector es M12. ¿Por qué se usa este tipo de conector y no terminales simples?
El conector M12 es un estándar industrial diseñado para la máxima fiabilidad. Sus ventajas son:
- Robustez Mecánica: La conexión roscada asegura que no se desconecte por vibración o tirones accidentales.
- Sellado Ambiental: Ofrecen un alto grado de protección (IP67/IP68), lo que significa que son resistentes al polvo y al agua, permitiendo su uso en entornos de lavado a presión o muy sucios.
- Conexión Segura: Previene errores de cableado y asegura un contacto eléctrico perfecto. El cable EVT004 incluido es el complemento ideal, garantizando una conexión segura de grado industrial.
La descripción dice ‘fluidos’. ¿Puedo usarlo para medir presión de aire, agua, o aceite hidráulico?
Absolutamente. Gracias a su construcción en acero inoxidable 316L y su célula de medición cerámica, este sensor es altamente resistente a la corrosión y compatible con una amplia gama de medios, tanto líquidos como gaseosos. Es perfectamente adecuado para medir presión neumática en sistemas robóticos, presión de agua en sistemas de bombeo, y presión de aceite en circuitos hidráulicos, entre muchas otras aplicaciones exigentes.
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