SI3.5-K10-Y1X
sensor inductivo – del tipo ranura
Tipo
N.º de ID
Ancho de la ranura
Precisión de repetición
Variación de temperatura
Histéresis
Temperatura ambiente
Salida eléctrica
Frecuencia de conmutación
Tensión
Consumo de corriente (estado desactiva-
do)
Consumo de corriente (estado activado)
Aprobación conforme
Capacidad interna (C
) / inductividad (L
i
Identificación del aparato
Diseño
Medidas
Material de la cubierta
Material de la cara activa
Conexión eléctrica
Calidad del cable
Hilo
Resistencia a la vibración
Resistencia al choque
Grado de protección
MTTF
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SI3.5-K10-Y1X
40490
3.5 mm
≤ 2 % del valor final
≤ ± 10 %
1...10 %
-25...+70 °C
2 hilos, NAMUR
3 kHz
nom. 8.2 VCC
≥ 2.1 mA
≤ 1.2 mA
KEMA 02 ATEX 1090X
)
250 nF/ 350 µH
i
É II 2 G Ex ia IIC T6 Gb / II 1 D Ex ia
IIIC T95 °C Da
(máx. U
= 20 V, I
= 60 mA, P
i
i
Sensor de ranura, K10
19 x 15 x 10 mm
Plástico, PBT-GF30-V0
plástico, PBT-GF30-V0
Cables
Ø 1.1 mm, LiYV, PVC, 0.5 m
2 x0.14 mm
2
55 Hz (1 mm)
30 g (11 ms)
IP67
6198 Años según SN 29500 (ed. 99) 40
°C
■
sensor de ranura, altura de 10mm
■
plástico, PBT‐GF30‐V0
■
DC, 2 hilos, nom. 8,2 VDC
■
salida de acuerdo a DIN EN 60947-5-6 (NA-
MUR)
■
conexión de cable
■
ATEX categoría II 2 G, zona Ex 1
■
ATEX categoría II 1 D, zona Ex 20 con tem-
peraturas hasta +70°C
■
SIL2 conforme a IEC 61508
Esquema de conexiones
Principio de Funcionamiento
Los sensores inductivos detectan sin desgaste
ni contacto los objetos metálicos. Para ello
necesitan un campo electromagnético alterno
de alta frecuencia que interactúa con el
objeto. En los sensores inductivos, este
campo es generado por un circuito LC de
resonancia con bobina de núcleo de ferrita.
= 130 mW)
i