Como usar com Arduino – Sensor Indutivo NPN de Proximidade – LJ12A3-4-Z/BX

Como usar com Arduino – Sensor Indutivo NPN de Proximidade – LJ12A3-4-Z/BX

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– Descrição:

O sensor indutivo tem características que o fazem ser bastante viável e vantajoso para ser aplicado em indústrias. Por não ter partes móveis, o sensor indutivo tem sua vida útil estendida se comparado aos sensores que possuem contatos mecânicos.

Sensor Indutivo NPN de Proximidade – LJ12A3-4-Z/BX é um componente eletrônico capaz de detectar a aproximação / presença de objetos metálicos (ferro, aço, alumínio e outros). Este sensor possui excelente confiabilidade em relação a outros sensores disponíveis no mercado.

O uso do Sensor Indutivo NPN de Proximidade – LJ12A3-4-Z/BX não se limita a indústrias. Este sensor pode ser aplicado em projetos com plataformas microcontroladas. Seu uso é comum com Arduino em projetos de robótica, contudo o mesmo pode ser utilizado com outras plataformas / microcontroladores.

– Especificações e características:

– Modelo: LJ12A3-4-Z/BX
– Tensão de operação: 6 – 36VDC
– Corrente de saída: 300mA
– Conexão: 3 fios
– Polaridade: NPN
– Distância de detecção: 4mm / 2mm para alumínio
– Estado da saída: NA (normalmente aberto)
– Comprimento do cabo: 110cm
– Comprimento do sensor: 62mm

– Datasheet:

Datasheet LJ12A3-4-Z/BX

– Aplicações:

Em indústrias ou em projetos com Arduino ou outras plataformas microcontroladas em que seja necessário fazer a detecção de materiais metálicos.

– Proposta da prática:

Utilizar o Sensor Indutivo NPN de Proximidade – LJ12A3-4-Z/BX em conjunto com o Arduino e quando houver detecção de metal o LED irá acender.

– Lista dos itens necessários:

01 – Arduino com Cabo USB
01 – Sensor Indutivo NPN de Proximidade – LJ12A3-4-Z/BX
01 – Fonte DC 12V 1A Bivolt Chaveada
01 – LED Difuso 5mm Vermelho
01 – Resistor de 150Ω
01 – Protoboard
08 – Cabos Jumper macho-macho

– Esquema de ligação da prática

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1) Segundo o datasheet, este sensor exige tensão mínima de 6VDC para funcionamento, portanto, os 5VDC fornecidos pelo Arduino não irá atender.

2) Para alimentação do sensor, utilize uma fonte externa de pelo menos 6VDC. Para esta postagem, utilizei uma fonte de 12VDC.

3) A tensão produzida na saída do sensor é igual a tensão de alimentação. Portanto, lembre-se de calcular um divisor de tensão para reduzir o sinal de saída do sensor para os 5VDC suportados pelo Arduino.

4) Não se esqueça de comutar o GND da fonte externa com o GND do Arduino.

– Tutorial de instalação e configuração do ambiente de programação do Arduino:

Arduino – Instalação e Configuração da IDE no Windows

– Código:

– Resultado final:

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Formado em Engenharia da Computação pela Faculdade Presidente Antônio Carlos, fundador e CEO da MasterWalker Electronic Shop. Se preocupa com o aprendizado dos seus clientes e daqueles interessados em aprender sobre Arduino e plataformas embarcadas em geral.

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