{"id":52610,"date":"2019-07-31T14:59:31","date_gmt":"2019-07-31T12:59:31","guid":{"rendered":"https:\/\/wpml.rechner-sensors.com\/sensore-capacitivo"},"modified":"2019-07-31T14:59:31","modified_gmt":"2019-07-31T12:59:31","slug":"sensore-capacitivo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/it\/documentazione\/knowledge\/sensore-capacitivo","title":{"rendered":"Sensore capacitivo"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\">[vc_row el_class=&#8221;no_padding_row&#8221;][vc_column][vc_single_image image=&#8221;43201&#8243; img_size=&#8221;full&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=&#8221;contact_row&#8221;][vc_column width=&#8221;2\/3&#8243;][vc_column_text]\n<h1>Sensore capacitivo: prove di presenza e misurazioni della distanza in un\u2019area molto piccola<\/h1>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243; el_class=&#8221;button_box&#8221;][vc_btn title=&#8221;Ai nostri sensori capacitivi&#8221; align=&#8221;center&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Fwww.rechner-sensors.com%2Fit%2Fcategoria-prodotto%2Fsensori-capacitivi|||&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=&#8221;no_padding_row&#8221;][vc_column][vc_column_text]Un sensore capacitivo \u00e8 perfettamente adatto per condurre prove di presenza e misurare le distanze in un\u2019area molto piccola. I valori possono essere definiti esattamente fino al nanometro. I sensori sono quindi adatti per ampi campi di applicazione. Sono impiegati per es. nei touch screen degli smartphone, nei microscopi a scansione a effetto tunnel oppure negli impianti di montaggio.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=&#8221;content_anker&#8221;][vc_column][vc_column_text]\n<p class=\"anker_header\"><strong>Indice<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/it\/prodotti-2\/knowledge\/sensore-capacitivo#Come_funziona_un_sensore_capacitivo \">Come funziona un sensore capacitivo?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/it\/prodotti-2\/knowledge\/sensore-capacitivo#Il_procedimento_di_misurazione_come_misura_un_sensore_capacitivo\">Il procedimento di misurazione \u2013 come misura un sensore capacitivo?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/it\/prodotti-2\/knowledge\/sensore-capacitivo#Quali_materiali_conduttori_si_utilizzano_per_i_sensori_capacitivi\">Quali materiali conduttori si utilizzano per i sensori capacitivi?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/it\/prodotti-2\/knowledge\/sensore-capacitivo#Quali_materiali_riconosce_un_sensore_capacitivo\">Quali materiali riconosce un sensore capacitivo?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.rechner-sensors.com\/it\/prodotti-2\/knowledge\/sensore-capacitivo#Collegamento_in_serie_e-in_parallelo\">Collegamento in serie e in parallelo<\/a>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;Come_funziona_un_sensore_capacitivo&#8221; el_class=&#8221;no_padding_row&#8221;][vc_column][vc_column_text]\n<h2>Come funziona un sensore capacitivo?<\/h2>\n<p>I sensori capacitivi funzionano secondo il principio di un condensatore a piastre ideale. Una piastra \u00e8 il sensore stesso. L\u2019altra \u00e8 l\u2019oggetto di misurazione contrapposto. Tra le due piastre si genera un campo elettrico. Un anello di protezione posto attorno alla struttura fa s\u00ec che il campo elettrico sia il pi\u00f9 omogeneo possibile. Se un corpo finisce nel campo, la distanza tra le due piastre cambia e pu\u00f2 essere misurata.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;Il_procedimento_di_misurazione_come_misura_un_sensore_capacitivo&#8221; el_class=&#8221;no_padding_row&#8221;][vc_column][vc_column_text]\n<h2>Il procedimento di misurazione \u2013 come misura un sensore capacitivo?<\/h2>\n<p>Le due piastre in quanto corpo elettroconduttore accumulano una quantit\u00e0 di carica (Q). Il rapporto tra questa quantit\u00e0 di carica e la tensione elettrica (U) \u00e8 designata capacit\u00e0 (C). C = Q\/U.<\/p>\n<p>In un sensore capacitivo, la quantit\u00e0 di carica \u00e8 subordinata alla dimensione (A) delle piastre ovvero degli elettrodi nonch\u00e9 al materiale del dielettrico (lo spazio tra le piastre, nel quale permane il campo elettrico). La lettera di identificazione e (\u201ccostante dielettrica\u201d) designa la permittivit\u00e0 (\u201cpermeabilit\u00e0 per i campi elettrici\u201d) del dielettrico. La tensione \u00e8 l\u2019inverso della distanza tra le due piastre (d), l\u2019una rispetto all\u2019altra.<\/p>\n<p>Un sensore capacitivo calcola quindi secondo la seguente formula C = eA\/d.<\/p>\n<p>Come esempio ideale per un procedimento di misurazione: e per un vuoto ha il valore \u201c1\u201d ed \u00e8 proprio questa circostanza che il sensore sfrutta. Qualsiasi altro materiale possiede una costante dielettrica superiore. Se un altro materiale penetra, quindi, nel campo elettrico, la capacit\u00e0 aumenta, come evidenzia la formula di cui sopra. Il sensore oscilla. A titolo di esempio: I sensori capacitivi servono a misurare l\u2019usura dei dischi del freno. Essi si deformano in misura minima per via dell\u2019utilizzo. Il disco si inarca nel campo elettrico &#8211; la capacit\u00e0 aumenta di conseguenza e il sensore oscilla. (L\u2019aria possiede un valore e pari a 1,00059. Tutte le altre sostanze raggiungono sempre una costante dielettrica superiore.)<\/p>\n<p>Nel caso di un touch screen, il funzionamento \u00e8 simile &#8211; ora si impiega un sensore di pressione capacitivo che funge da trasmettitore di impulsi. Esercitando una leggera pressione sul vetro, una membrana si sposta nel dielettrico. Il cambiamento \u00e8 registrato e si impartisce il comando previsto, per es. l\u2019apertura di una app.<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;Quali_materiali_conduttori_si_utilizzano_per_i_sensori_capacitivi&#8221; el_class=&#8221;no_padding_row&#8221;][vc_column][vc_column_text]\n<h2>Quali materiali conduttori si utilizzano per i sensori capacitivi?<\/h2>\n<p>Per es. si impiegano:<\/p>\n<p>&#8211; metalli<\/p>\n<p>&#8211; acetone<\/p>\n<p>&#8211; acqua<\/p>\n<p>&#8211; inchiostro<\/p>\n<p>In generale, i mezzi conduttori sono adatti se la loro conducibilit\u00e0 \u00e8 &gt; 20 \u00b5S\/cm. \u00b5S sta per il valore di resistenza microsiemens.<\/p>\n<p>Un sensore capacitivo \u00e8 quindi adatto per es. anche per monitorare il livello di riempimento di liquidi, sostanze pastose oppure materiale sfuso. I nostri modelli possono gestire, come standard, temperature comprese tra -25 e +70\u00b0. I modelli resistenti alla temperatura con un range compreso tra -200 e +250\u00b0 possono essere per l\u2019appunto ordinati. I sensori possono essere, quindi, impiegati agevolmente in macchine, impianti e veicoli. Gli alloggiamenti dei sensori garantiscono che essi siano insensibili a imbrattamenti, urti ed acqua (a seconda del modello fino a IP68 a tenuta d\u2019acqua).<br \/>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_id=&#8221;Quali_materiali_riconosce_un_sensore_capacitivo&#8221; el_class=&#8221;no_padding_row&#8221;][vc_column][vc_column_text]\n<h2>Quali materiali riconosce un sensore capacitivo?<\/h2>\n<p>Di norma, un sensore capacitivo reagisce bene a tutti i materiali, la cui conducibilit\u00e0 elettrica \u00e8 &lt; 20 \u00b5S\/cm. Occorre osservare soltanto che il valore e dovrebbe essere il pi\u00f9 alto possibile. Se il coefficiente \u00e8 troppo piccolo, si avvicina troppo al valore del materiale isolante nel dielettrico &#8211; il che significa che diventa difficile operare una distinzione. A titolo di esempio: L\u2019alcol ha un valore e pari a 25 ed \u00e8 ben riconoscibile. La carta sottile arriva a 1,2 ed \u00e8 quindi problematica &#8211; sensori speciali sono adatti per tali applicazioni personalizzate (sensori sviluppati direttamente per il cliente).[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_class=&#8221;no_padding_row&#8221; el_id=&#8221;Collegamento_in_serie_e-in_parallelo&#8221;][vc_column][vc_column_text]\n<h2>Collegamento in serie e in parallelo<\/h2>\n<p>Gli interruttori di prossimit\u00e0 a due e tre fili con uscita binaria possono essere azionati in collegamento in serie oppure in parallelo analogamente ai contatti meccanici. Occorre osservare la caduta di tensione tipica per l\u2019apparecchio, la tensione residua Ud , che nel collegamento in serie si moltiplica conformemente al numero di apparecchi. Nel collegamento in parallelo dei sensori con uscita a tiristore \u00e8 l\u2019uscita collegata per prima ad assorbire la corrente di carico totale.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;43082&#8243; img_size=&#8221;full&#8221;][\/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\">Stai visualizzando un contenuto segnaposto da <strong>Predefinito<\/strong>. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. 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