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Capteur magnetique : pas de contact entre L’ÉLÉMENT en rotation et le capteur
Les capteurs rotatifs sans contact offrent des solutions de mesure précises et fiables dans des environnements où il est difficile, voire impossible, d’accoupler directement le capteur avec l’élément mobile. Ces situations incluent les environnements où l’accès à l’élément rotatif est limité, les conditions d’usure extrême, ou encore la présence d’éléments contaminants tels que la poussière, l’humidité, ou des produits chimiques.
Les capteurs à effet Hall sont largement reconnus pour :
- leur absence d’usure, contrairement aux technologies à contact
- leur robustesse face aux environnements difficiles (poussière, humidité, vibrations)
- leur longue durée de vie et leur haute précision
- leur flexibilité d’installation (en fonction de la configuration de l’aimant)

Nous proposons les aimants en complément des capteurs ci-dessous. Petit magnet, aimant à visser, à insérer, aimant large…
Notre département R&D vous aide à concevoir un capteur magnétique sur mesure, en fonction de vos contraintes si vous ne trouvez pas le capteur idéal dans notre gamme standard.

Fonctionnement de la technologie sans contact
Le principe de l’effet Hall repose sur la détection des variations du champ magnétique lorsqu’un objet se déplace à proximité d’un capteur. Dans un capteur rotatif à effet Hall sans contact, un aimant est placé sur l’objet en rotation. Ce dernier génère un champ magnétique que le capteur détecte et convertit en un signal électrique. Le signal de sortie est ensuite utilisé pour indiquer la position angulaire de l’objet.
Quelles applications necessitent un Capteur d’angle sans contact avec aimant ?
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Mesure de position sous vide | Suivi de la position d’un axe ou levier dans des environnements sous vide, comme dans l’industrie des semi-conducteurs. | Maintien de la stérilité et intégrité du vide, tout en offrant une mesure précise. |
| Surveillance des moteurs électriques haute vitesse | Mesure de la position dans des moteurs à haute vitesse, sans perturber la dynamique. | Mesure stable et précise à haute vitesse, sans impact sur les performances du moteur. |
| Équipements médicaux stériles | Mesure de la rotation dans des appareils médicaux nécessitant un environnement stérile, comme les centrifugeuses. | Préservation des normes de stérilité tout en permettant la mesure de la position. |
| Environnements à haute température ou corrosifs | Suivi de la rotation dans des conditions extrêmes (température élevée, atmosphère corrosive). | Protection du capteur et mesure fiable à distance dans des environnements hostiles. |
| Engins de construction et agriculture | Mesure dans des machines soumises à des vibrations et à l’usure extrême, comme les grues ou tracteurs. | Résistance à l’usure et conditions difficiles sans perte de précision. |
| Systèmes de transmission dans les véhicules | Surveillance des angles et vitesse de rotation des arbres de transmission dans les véhicules. | Adaptation à l’espace réduit et aux contraintes de poids tout en assurant une mesure précise. |
| Systèmes robotiques avancés | Suivi des angles de rotation dans les bras articulés des robots, sans gêner leurs mouvements. | Mesure précise sans interférence avec les mouvements rapides et complexes des robots. |
| Applications marines ou sous-marines | Mesure de la rotation dans les systèmes de navigation ou de propulsion sous-marine. | Étanchéité totale et fonctionnement fiable sous l’eau. |
| Industrie alimentaire | Suivi de la rotation dans des systèmes de production, sans risque de contamination des aliments. | Respect des normes hygiéniques tout en assurant une mesure fiable et précise. |

Capteurs de rotation sans contact, avec aimant déporté
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