{"id":52609,"date":"2019-07-31T14:59:31","date_gmt":"2019-07-31T12:59:31","guid":{"rendered":"https:\/\/wpml.rechner-sensors.com\/sensor-capacitivo"},"modified":"2019-07-31T14:59:31","modified_gmt":"2019-07-31T12:59:31","slug":"sensor-capacitivo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo","title":{"rendered":"Sensor capacitivo"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\">[vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_single_image image=\u00bb43201&#8243; img_size=\u00bbfull\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbcontact_row\u00bb][vc_column width=\u00bb2\/3&#8243;][vc_column_text]\n<h1>Sensor capacitivo: Controles de presencia y mediciones de distancia en espacios reducidos<\/h1>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243; el_class=\u00bbbutton_box\u00bb][vc_btn title=\u00bb A nuestros sensores capacitivos.\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb link=\u00bburl:https%3A%2F%2Fwww.rechner-sensors.com%2Fes%2Fcategoria-producto%2Fsensores-capacitivos|||\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text]Un sensor capacitivo es especialmente adecuado para efectuar controles de presencia y mediciones de distancia en espacios muy peque\u00f1os. Los valores pueden determinarse con una exactitud nanom\u00e9trica. Por tanto, los sensores son aptos para un amplio abanico de aplicaciones. Se usan, por ejemplo, en pantallas t\u00e1ctiles de tel\u00e9fonos inteligentes, en microscopios de t\u00faneles de barrido o en instalaciones de montaje.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbcontent_anker\u00bb][vc_column][vc_column_text]\n<p class=\"anker_header\"><strong>\u00cdndice<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo#C\u00f3mo_funciona_un_sensor_capacitivo\">\u00bfC\u00f3mo funciona un sensor capacitivo?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo#El_procedimiento_de_medici\u00f3n_C\u00f3mo_mide_un_sensor_capacitivo\">El procedimiento de medici\u00f3n \u2013 \u00bfC\u00f3mo mide un sensor capacitivo?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo#Qu\u00e9_materiales_conductores_se_usan_para_sensores_capacitivos\">\u00bfQu\u00e9 materiales conductores se usan para sensores capacitivos?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo#Qu\u00e9_sustancias_materiales_detecta_un_sensor_capacitivo\">\u00bfQu\u00e9 sustancias\/materiales detecta un sensor capacitivo?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo#Conexi\u00f3n_en_serie_o_en_paralelo\">Conexi\u00f3n en serie o en paralelo<\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbC\u00f3mo_funciona_un_sensor_capacitivo\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text]\n<h2>\u00bfC\u00f3mo funciona un sensor capacitivo?<\/h2>\n<p>Los sensores capacitivos funcionan seg\u00fan el principio de un condensador de placas ideal. Una de las placas es el sensor propiamente dicho. La otra es el objeto de medici\u00f3n opuesto. Entre las dos placas se genera un campo el\u00e9ctrico. Un anillo protector alrededor de la estructura garantiza que el campo el\u00e9ctrico sea lo m\u00e1s homog\u00e9neo posible. Si un cuerpo entra en el campo cambia la distancia entre las dos placas. Esto puede medirse.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbEl_procedimiento_de_medici\u00f3n_C\u00f3mo_mide_un_sensor_capacitivo\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text]\n<h2>El procedimiento de medici\u00f3n \u2013 \u00bfC\u00f3mo mide un sensor capacitivo?<\/h2>\n<p>Las dos placas, en calidad de cuerpo conductor de electricidad, acumulan una cantidad de carga (Q). La relaci\u00f3n entre esta cantidad de carga y la tensi\u00f3n el\u00e9ctrica (U) se denomina capacitancia (C). C = Q\/U.<\/p>\n<p>La cantidad de carga de un sensor capacitivo depende del tama\u00f1o (A) de las placas y\/o electrodos as\u00ed como del material del diel\u00e9ctrico (el espacio entre las placas en el que se mantiene el campo el\u00e9ctrico). La letra de identificaci\u00f3n e (\u00abconstante diel\u00e9ctrica\u00bb) describe la permitividad (\u00abpermeabilidad para campos el\u00e9ctricos\u00bb) del diel\u00e9ctrico. La tensi\u00f3n es el valor inverso de la distancia entre ambas placas (d).<\/p>\n<p>En consecuencia, un sensor capacitivo calcula seg\u00fan la f\u00f3rmula siguiente: C =eA\/d.<\/p>\n<p>El ejemplo ideal de un procedimiento de medici\u00f3n es el siguiente: un vac\u00edo e tiene la constante \u00ab1\u00bb y es justamente esta circunstancia la que aprovecha el sensor. Cualquier otra sustancia dispone de una constante diel\u00e9ctrica mayor. Por tanto, si otra sustancia entra en el campo el\u00e9ctrico, aumenta la capacitancia tal y como muestra la f\u00f3rmula anterior. El sensor se activa. Por ejemplo: Los sensores capacitivos se usan para medir el desgaste de discos de freno. Estos discos se deforman m\u00ednimamente durante el uso. El disco se arquea hacia el campo el\u00e9ctrico: aumenta la capacitancia y el sensor se dispara. (El aire tiene un valor e de 1,00059. El resto de sustancias tiene una constante diel\u00e9ctrica mayor.)<\/p>\n<p>Para una pantalla t\u00e1ctil, el funcionamiento es similar. En este caso se emplea un sensor de presi\u00f3n capacitivo que act\u00faa de emisor de impulsos. Gracias a la ligera presi\u00f3n sobre el cristal se mueve una membrana hacia el diel\u00e9ctrico. El cambio se registra y se da el comando previsto para ello, por ejemplo, se abre una aplicaci\u00f3n.<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbQu\u00e9_materiales_conductores_se_usan_para_sensores_capacitivos\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text]\n<h2>\u00bfQu\u00e9 materiales conductores se usan para sensores capacitivos?<\/h2>\n<p>Se usan, por ejemplo:<\/p>\n<p>&#8211; metales<\/p>\n<p>&#8211; acetona<\/p>\n<p>&#8211; agua<\/p>\n<p>&#8211; tinta<\/p>\n<p>Por lo general son aptos los medios con una conductividad &gt;20 \u00b5S\/cm. \u00b5S es el valor de resistencia microsiemens.<\/p>\n<p>Por tanto, un sensor capacitivo tambi\u00e9n es apto, por ejemplo, para supervisar el nivel de l\u00edquidos, sustancias pastosas o materiales a granel. Nuestros modelos pueden trabajar de forma est\u00e1ndar con temperaturas entre -25 y +70 grados. Ahora bien, pueden pedirse tambi\u00e9n modelos resistentes a temperaturas entre -200 y +250 grados. Los sensores pueden instalarse sin problemas en m\u00e1quinas, instalaciones y veh\u00edculos. La carcasa de los sensores garantiza que estos sean resistentes a la suciedad, sacudidas y agua (dependiendo del modelo hasta IP68).<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbQu\u00e9_sustancias_materiales_detecta_un_sensor_capacitivo\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text]\n<h2>\u00bfQu\u00e9 sustancias\/materiales detecta un sensor capacitivo?<\/h2>\n<p>Un sensor capacitivo responde bien a todas las sustancias\/materiales cuya conductividad el\u00e9ctrica sea &lt; 20 \u00b5S\/cm. Solo debe procurarse que e tenga el valor m\u00e1s alto posible. Si este n\u00famero es demasiado peque\u00f1o se acerca demasiado al valor del material de aislamiento en el diel\u00e9ctrico y esto dificulta la diferenciaci\u00f3n. Por ejemplo: el alcohol tiene un valor e de 25 y puede reconocerse con facilidad. El papel fino solo de 1,2 y, por tanto, es problem\u00e1tico, por lo que deben emplearse sensores especiales para estas aplicaciones individuales (sensores desarrollados especialmente para el cliente).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb el_id=\u00bbConexi\u00f3n_en_serie_o_en_paralelo\u00bb][vc_column][vc_column_text]\n<h2>Conexi\u00f3n en serie o en paralelo<\/h2>\n<p>Los interruptores de proximidad de dos y tres hilos con salida binaria pueden operarse en serie o en paralelo, de forma similar a los contactos mec\u00e1nicos. Debe tenerse en cuenta la ca\u00edda de tensi\u00f3n t\u00edpica de los aparatos, la tensi\u00f3n residual Ud, que con una conexi\u00f3n en serie se multiplica en correspondencia al n\u00famero de dispositivos. En el caso de la conexi\u00f3n en paralelo de sensores con salida de tir\u00edstor, la primera salida conmutada absorbe la corriente de carga total.[\/vc_column_text][vc_single_image image=\u00bb43082&#8243; img_size=\u00bbfull\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]\n<div class=\"video_box\">\n<div class=\"brlbs-cmpnt-container brlbs-cmpnt-content-blocker brlbs-cmpnt-with-individual-styles\" data-borlabs-cookie-content-blocker-id=\"default\" data-borlabs-cookie-content=\"PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUtbm9jb29raWUuY29tL2VtYmVkL3ZQZHFjRDZkSUpBIiB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuIj48L2lmcmFtZT4=\">\n<div class=\"brlbs-cmpnt-cb-preset-a\">\n<p class=\"brlbs-cmpnt-cb-description\">Est\u00e1s viendo un contenido de marcador de posici\u00f3n de <strong>Predeterminado<\/strong>. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente bot\u00f3n. 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Por ejemplo: Los sensores capacitivos se usan para medir el desgaste de discos de freno. Estos discos se deforman m\u00ednimamente durante el uso. El disco se arquea hacia el campo el\u00e9ctrico: aumenta la capacitancia y el sensor se dispara. (El aire tiene un valor e de 1,00059. El resto de sustancias tiene una constante diel\u00e9ctrica mayor.) Para una pantalla t\u00e1ctil, el funcionamiento es similar. En este caso se emplea un sensor de presi\u00f3n capacitivo que act\u00faa de emisor de impulsos. Gracias a la ligera presi\u00f3n sobre el cristal se mueve una membrana hacia el diel\u00e9ctrico. El cambio se registra y se da el comando previsto para ello, por ejemplo, se abre una aplicaci\u00f3n. [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbQu\u00e9_materiales_conductores_se_usan_para_sensores_capacitivos\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text] \u00bfQu\u00e9 materiales conductores se usan para sensores capacitivos? 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Desbloquear contenido Aceptar el servicio requerido y desbloquear los contenidos M\u00e1s informaci\u00f3n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text] Otros art\u00edculos interesantes [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_column_text] Sensor inductivo Inf\u00f3rmese con detalle sobre el dise\u00f1o y funcionamiento de un sensor inductivo. \u00bb Sensor inductivo[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_column_text] Medici\u00f3n de nivel capacitiva Inf\u00f3rmese con detalle sobre el dise\u00f1o y funcionamiento de la medici\u00f3n de nivel capacitiva. \u00bb Medici\u00f3n de nivel capacitiva[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_column_text] Sensor de nivel Inf\u00f3rmese con detalle sobre el dise\u00f1o y funcionamiento de un sensor de nivel. \u00bb Sensor de nivel[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":51199,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"class_list":["post-52609","page","type-page","status-publish","hentry","entry","post-inner"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Sensor capacitivo - Rechner Sensors<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Sensor capacitivo - Rechner Sensors\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"[vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_single_image image=\u00bb43201&#8243; img_size=\u00bbfull\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbcontact_row\u00bb][vc_column width=\u00bb2\/3&#8243;][vc_column_text] Sensor capacitivo: Controles de presencia y mediciones de distancia en espacios reducidos [\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243; el_class=\u00bbbutton_box\u00bb][vc_btn title=\u00bb A nuestros sensores capacitivos.\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb link=\u00bburl:https%3A%2F%2Fwww.rechner-sensors.com%2Fes%2Fcategoria-producto%2Fsensores-capacitivos|||\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text]Un sensor capacitivo es especialmente adecuado para efectuar controles de presencia y mediciones de distancia en espacios muy peque\u00f1os. Los valores pueden determinarse con una exactitud nanom\u00e9trica. Por tanto, los sensores son aptos para un amplio abanico de aplicaciones. Se usan, por ejemplo, en pantallas t\u00e1ctiles de tel\u00e9fonos inteligentes, en microscopios de t\u00faneles de barrido o en instalaciones de montaje.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbcontent_anker\u00bb][vc_column][vc_column_text] \u00cdndice \u00bfC\u00f3mo funciona un sensor capacitivo? El procedimiento de medici\u00f3n \u2013 \u00bfC\u00f3mo mide un sensor capacitivo? \u00bfQu\u00e9 materiales conductores se usan para sensores capacitivos? \u00bfQu\u00e9 sustancias\/materiales detecta un sensor capacitivo? Conexi\u00f3n en serie o en paralelo[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbC\u00f3mo_funciona_un_sensor_capacitivo\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text] \u00bfC\u00f3mo funciona un sensor capacitivo? Los sensores capacitivos funcionan seg\u00fan el principio de un condensador de placas ideal. Una de las placas es el sensor propiamente dicho. La otra es el objeto de medici\u00f3n opuesto. Entre las dos placas se genera un campo el\u00e9ctrico. Un anillo protector alrededor de la estructura garantiza que el campo el\u00e9ctrico sea lo m\u00e1s homog\u00e9neo posible. Si un cuerpo entra en el campo cambia la distancia entre las dos placas. Esto puede medirse.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbEl_procedimiento_de_medici\u00f3n_C\u00f3mo_mide_un_sensor_capacitivo\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text] El procedimiento de medici\u00f3n \u2013 \u00bfC\u00f3mo mide un sensor capacitivo? Las dos placas, en calidad de cuerpo conductor de electricidad, acumulan una cantidad de carga (Q). La relaci\u00f3n entre esta cantidad de carga y la tensi\u00f3n el\u00e9ctrica (U) se denomina capacitancia (C). C = Q\/U. La cantidad de carga de un sensor capacitivo depende del tama\u00f1o (A) de las placas y\/o electrodos as\u00ed como del material del diel\u00e9ctrico (el espacio entre las placas en el que se mantiene el campo el\u00e9ctrico). La letra de identificaci\u00f3n e (\u00abconstante diel\u00e9ctrica\u00bb) describe la permitividad (\u00abpermeabilidad para campos el\u00e9ctricos\u00bb) del diel\u00e9ctrico. La tensi\u00f3n es el valor inverso de la distancia entre ambas placas (d). En consecuencia, un sensor capacitivo calcula seg\u00fan la f\u00f3rmula siguiente: C =eA\/d. El ejemplo ideal de un procedimiento de medici\u00f3n es el siguiente: un vac\u00edo e tiene la constante \u00ab1\u00bb y es justamente esta circunstancia la que aprovecha el sensor. Cualquier otra sustancia dispone de una constante diel\u00e9ctrica mayor. Por tanto, si otra sustancia entra en el campo el\u00e9ctrico, aumenta la capacitancia tal y como muestra la f\u00f3rmula anterior. El sensor se activa. Por ejemplo: Los sensores capacitivos se usan para medir el desgaste de discos de freno. Estos discos se deforman m\u00ednimamente durante el uso. El disco se arquea hacia el campo el\u00e9ctrico: aumenta la capacitancia y el sensor se dispara. (El aire tiene un valor e de 1,00059. El resto de sustancias tiene una constante diel\u00e9ctrica mayor.) Para una pantalla t\u00e1ctil, el funcionamiento es similar. En este caso se emplea un sensor de presi\u00f3n capacitivo que act\u00faa de emisor de impulsos. Gracias a la ligera presi\u00f3n sobre el cristal se mueve una membrana hacia el diel\u00e9ctrico. El cambio se registra y se da el comando previsto para ello, por ejemplo, se abre una aplicaci\u00f3n. [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbQu\u00e9_materiales_conductores_se_usan_para_sensores_capacitivos\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text] \u00bfQu\u00e9 materiales conductores se usan para sensores capacitivos? Se usan, por ejemplo: &#8211; metales &#8211; acetona &#8211; agua &#8211; tinta Por lo general son aptos los medios con una conductividad &gt;20 \u00b5S\/cm. \u00b5S es el valor de resistencia microsiemens. Por tanto, un sensor capacitivo tambi\u00e9n es apto, por ejemplo, para supervisar el nivel de l\u00edquidos, sustancias pastosas o materiales a granel. Nuestros modelos pueden trabajar de forma est\u00e1ndar con temperaturas entre -25 y +70 grados. Ahora bien, pueden pedirse tambi\u00e9n modelos resistentes a temperaturas entre -200 y +250 grados. Los sensores pueden instalarse sin problemas en m\u00e1quinas, instalaciones y veh\u00edculos. La carcasa de los sensores garantiza que estos sean resistentes a la suciedad, sacudidas y agua (dependiendo del modelo hasta IP68). [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=\u00bbQu\u00e9_sustancias_materiales_detecta_un_sensor_capacitivo\u00bb el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text] \u00bfQu\u00e9 sustancias\/materiales detecta un sensor capacitivo? Un sensor capacitivo responde bien a todas las sustancias\/materiales cuya conductividad el\u00e9ctrica sea &lt; 20 \u00b5S\/cm. Solo debe procurarse que e tenga el valor m\u00e1s alto posible. Si este n\u00famero es demasiado peque\u00f1o se acerca demasiado al valor del material de aislamiento en el diel\u00e9ctrico y esto dificulta la diferenciaci\u00f3n. Por ejemplo: el alcohol tiene un valor e de 25 y puede reconocerse con facilidad. El papel fino solo de 1,2 y, por tanto, es problem\u00e1tico, por lo que deben emplearse sensores especiales para estas aplicaciones individuales (sensores desarrollados especialmente para el cliente).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb el_id=\u00bbConexi\u00f3n_en_serie_o_en_paralelo\u00bb][vc_column][vc_column_text] Conexi\u00f3n en serie o en paralelo Los interruptores de proximidad de dos y tres hilos con salida binaria pueden operarse en serie o en paralelo, de forma similar a los contactos mec\u00e1nicos. Debe tenerse en cuenta la ca\u00edda de tensi\u00f3n t\u00edpica de los aparatos, la tensi\u00f3n residual Ud, que con una conexi\u00f3n en serie se multiplica en correspondencia al n\u00famero de dispositivos. 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El papel fino solo de 1,2 y, por tanto, es problem\u00e1tico, por lo que deben emplearse sensores especiales para estas aplicaciones individuales (sensores desarrollados especialmente para el cliente).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb el_id=\u00bbConexi\u00f3n_en_serie_o_en_paralelo\u00bb][vc_column][vc_column_text] Conexi\u00f3n en serie o en paralelo Los interruptores de proximidad de dos y tres hilos con salida binaria pueden operarse en serie o en paralelo, de forma similar a los contactos mec\u00e1nicos. Debe tenerse en cuenta la ca\u00edda de tensi\u00f3n t\u00edpica de los aparatos, la tensi\u00f3n residual Ud, que con una conexi\u00f3n en serie se multiplica en correspondencia al n\u00famero de dispositivos. En el caso de la conexi\u00f3n en paralelo de sensores con salida de tir\u00edstor, la primera salida conmutada absorbe la corriente de carga total.[\/vc_column_text][vc_single_image image=\u00bb43082&#8243; img_size=\u00bbfull\u00bb][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Est\u00e1s viendo un contenido de marcador de posici\u00f3n de Predeterminado. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente bot\u00f3n. Ten en cuenta que al hacerlo compartir\u00e1s datos con terceros proveedores. Desbloquear contenido Aceptar el servicio requerido y desbloquear los contenidos M\u00e1s informaci\u00f3n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column][vc_column_text] Otros art\u00edculos interesantes [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=\u00bbno_padding_row\u00bb][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_column_text] Sensor inductivo Inf\u00f3rmese con detalle sobre el dise\u00f1o y funcionamiento de un sensor inductivo. \u00bb Sensor inductivo[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_column_text] Medici\u00f3n de nivel capacitiva Inf\u00f3rmese con detalle sobre el dise\u00f1o y funcionamiento de la medici\u00f3n de nivel capacitiva. \u00bb Medici\u00f3n de nivel capacitiva[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=\u00bb1\/3&#8243;][vc_column_text] Sensor de nivel Inf\u00f3rmese con detalle sobre el dise\u00f1o y funcionamiento de un sensor de nivel. \u00bb Sensor de nivel[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]","og_url":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo","og_site_name":"Rechner Sensors","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Tiempo de lectura":"6 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo","url":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo","name":"Sensor capacitivo - Rechner Sensors","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es#website"},"datePublished":"2019-07-31T12:59:31+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge\/sensor-capacitivo#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Start","item":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Documentaci\u00f3n","item":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Knowledge","item":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/documentacion\/knowledge"},{"@type":"ListItem","position":4,"name":"Sensor capacitivo"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es#website","url":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es","name":"Rechner Sensors","description":"[:de]Marktf\u00fchrer in kapazitiver Sensortechnologie und Qualit\u00e4t.[:en]Capacitive Sensors \u2013 for more than 50 years our special field.[:fr]Les capteurs capacitifs \u2013 depuis plus de 50 ans notre c\u0153ur de m\u00e9tier.[:es]Sensores capacitivos - desde m\u00e1s de 50 a\u00f1os nuestro campo de especialidad.[:it]Sensores capacitivos - desde m\u00e1s de 50 a\u00f1os nuestro campo de especialidad.[:]","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/52609","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52609"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/52609\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/51199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}