{"id":12206,"date":"2026-09-08T02:19:00","date_gmt":"2026-09-08T02:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12206"},"modified":"2026-09-08T02:19:01","modified_gmt":"2026-09-08T02:19:01","slug":"proximity-sensor-sensing-distance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/es\/proximity-sensor-sensing-distance\/","title":{"rendered":"Explicaci\u00f3n de la distancia de detecci\u00f3n de los sensores de proximidad: alcance nominal frente a alcance real (y c\u00f3mo elegir)"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\">\n<head>\n<meta charset=\"utf-8\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n<title>Explicaci\u00f3n de la distancia de detecci\u00f3n de los sensores de proximidad: alcance nominal frente a alcance real (y c\u00f3mo elegir)<\/title>\n<\/head>\n<body>\n<!-- \u2193\u2193\u2193 The deployable fragment begins here. \u2193\u2193\u2193 -->\n<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    \/* fonts: BLOG scope only \u2014 OMCH Standard Blog CSS Header (verbatim lock). *\/\n    @import url('https:\/\/fonts.googleapis.com\/css2?family=Manrope:wght@400;600;700&family=Roboto:wght@600;700&display=swap');\n\n    .bd-post {\n      --prose-width: 720px;\n      --gap-attach: 16px;\n      --gap-normal: 32px;\n      --gap-section: 48px;\n      --pad-compact: 16px;\n      --pad-standard: 24px;\n      \/* palette \u2014 single source of hex, one per article, series-wide (plan-locked) *\/\n      --body-bg: #FFFFFF;\n      --text-primary: #333333;\n      --text-secondary: #6E6E6E;\n      --heading: #000000;\n      --accent: #479DE2;\n      --accent-text: #0D3972;\n      --accent-hot: #FD9649;\n      --link: #1460A8;\n      --card-fill: #F2F8FD;\n      --card-border: #A9C3DD;\n      --card-text: #333333;\n      --inverse-bg: #1E1E1E;\n      --inverse-text: #FFFFFF;\n      --inverse-text-2: #C9C9C9;\n      --btn-white: #FFFFFF;\n      --btn-ink: #1E1E1E;\n\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif;\n      font-size: 16px;\n      font-weight: 400;\n      line-height: 1.6;\n      color: var(--text-primary);\n      background: var(--body-bg);\n      padding: 40px;\n      max-width: 100%;\n      box-sizing: border-box;\n    }\n    .bd-post * { box-sizing: border-box; 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La m\u00e1quina que tienes en la planta se activa de forma fiable a la mitad de esa distancia. Antes de culpar al sensor o al proveedor, lee qu\u00e9 significa realmente esos \u201c8 mm\u201d. La distancia de detecci\u00f3n de un sensor de proximidad es un valor medido bajo condiciones de prueba muy espec\u00edficas, y casi nada en una instalaci\u00f3n real se ajusta a esas condiciones. Esta gu\u00eda analiza la evoluci\u00f3n de la distancia indicada en la ficha t\u00e9cnica hasta su aplicaci\u00f3n en la planta de producci\u00f3n. Explica qu\u00e9 significa esa cifra, qu\u00e9 factores la reducen y c\u00f3mo calcular el valor nominal que realmente necesitas pedir.<\/p>\n\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Proximity-Sensor-Sensing-Distance.webp\" style=\"width: 512px; height: 384px; max-width: 100%; object-fit: cover; border-radius: 12px; margin: 30px auto; display: block; box-shadow: 10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35); transition: all 0.3s ease; cursor: pointer;\" onmouseover=\"this.style.transform='translateY(-5px) scale(1.03)'; this.style.boxShadow='15px 25px 80px 0px rgba(210, 221, 224, 0.45)'\" onmouseout=\"this.style.transform='translateY(0) scale(1)'; this.style.boxShadow='10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35)'\"> \n\n    <h2>Qu\u00e9 significa realmente la \u201cdistancia de detecci\u00f3n\u201d en la ficha t\u00e9cnica de un sensor de proximidad<\/h2>\n    <p>En primer lugar, el alcance. Este art\u00edculo trata sobre <strong>sensores de proximidad industriales<\/strong>: los interruptores cil\u00edndricos que detectan un objeto sin tocarlo y env\u00edan una se\u00f1al de encendido\/apagado. No se trata del sensor de proximidad de tu m\u00f3vil, ni de los sensores anal\u00f3gicos de medici\u00f3n de distancia (dispositivos l\u00e1ser o ultras\u00f3nicos que indican una medida en cent\u00edmetros o metros). Son de una familia diferente, con principios f\u00edsicos distintos y valores diferentes. Si est\u00e1s aqu\u00ed porque una pieza met\u00e1lica no activa tu interruptor de forma fiable, sigue leyendo.<\/p>\n    <p>La distancia nominal de detecci\u00f3n (que a menudo se escribe <strong>Sn<\/strong>, o \u00abdistancia de funcionamiento nominal\u00bb seg\u00fan la norma IEC 60947-5-2) es la distancia a la que un interruptor de proximidad se <em>se garantiza que responder\u00e1 en las condiciones de ensayo especificadas<\/em>. Todo depende de esas condiciones. La pieza de ensayo est\u00e1ndar es un cuadrado de acero de bajo contenido en carbono (Fe360) de 1 mm de espesor, con unas dimensiones equivalentes, como m\u00ednimo, a tres veces el valor de Sn o a la anchura de la superficie de detecci\u00f3n, el que sea mayor. Para un sensor M8 con un valor nominal de 1,5 mm, se trata de un cuadrado de acero sin tratar de 8 mm; para un M12 con un valor nominal de 2 mm, un cuadrado de 12 mm (<a href=\"https:\/\/www.pepperl-fuchs.com\/en-us\/support\/knowledge-and-literature\/knowledge-bases-for-industrial-sensors\/knowledge-base-for-inductive-sensors\/detection-method-and-function\/operating-distance-as-central-characteristic-gp28808\">Pepperl+Fuchs, base de conocimientos sobre sensores inductivos<\/a>).<\/p>\n    <p>Las fichas t\u00e9cnicas distinguen varias distancias superpuestas, y solo una de ellas es una promesa:<\/p>\n\n    <div class=\"rich-multicol\">\n      <div class=\"rich-multicol-cell\"><span class=\"rich-multicol-label\">Clasificaci\u00f3n (Sn)<\/span><span class=\"rich-multicol-text\">Valor de referencia para comparar modelos; sin tener en cuenta las tolerancias ni el entorno<\/span><\/div>\n      <div class=\"rich-multicol-cell\"><span class=\"rich-multicol-label\">Eficaz (Sr)<\/span><span class=\"rich-multicol-text\">Distancia medida por un solo sensor a 23 \u00b1 5 \u00b0C, 0,9\u20131,1\u00d7Sn<\/span><\/div>\n      <div class=\"rich-multicol-cell\"><span class=\"rich-multicol-label\">Utilizable (Su)<\/span><span class=\"rich-multicol-text\">El mismo sensor en el rango de -25\u2026+70 \u00b0C y con una tensi\u00f3n de alimentaci\u00f3n de 85\u2013110%, 0,9\u20131,1\u00d7Sr<\/span><\/div>\n      <div class=\"rich-multicol-cell\"><span class=\"rich-multicol-label\">Asegurado (Sa)<\/span><span class=\"rich-multicol-text\">Distancia en la que se garantiza la conmutaci\u00f3n en todas las condiciones indicadas: de 0 a 0,81\u00d7Sn<\/span><\/div>\n    <\/div>\n\n    <p>El n\u00famero que aparece en el nombre del modelo es Sn. El n\u00famero que debes tener en cuenta a la hora de dise\u00f1ar es m\u00e1s cercano a Sa: el rango garantizado. Esa diferencia entre \u201cnominal\u201d y \u201cgarantizado\u201d es donde desaparecen silenciosamente los primeros 20% de tu distancia de detecci\u00f3n.<\/p>\n\n    <h2>\u00bfHasta qu\u00e9 distancia detecta realmente cada tipo de sensor de proximidad?<\/h2>\n    <p>\u201cEl \u201dsensor de proximidad\u00bb es una familia de tecnolog\u00edas, y cada uno de sus miembros funciona seg\u00fan principios f\u00edsicos distintos y con una escala de distancia diferente. Antes de especificar nada, sit\u00faa tu aplicaci\u00f3n en la regla adecuada:<\/p>\n\n    <div class=\"table-wrapper\"><table>\n      <thead><tr><th>Tecnolog\u00eda<\/th><th>Distancia de detecci\u00f3n t\u00edpica<\/th><th>Detecta<\/th><th>Notas<\/th><\/tr><\/thead>\n      <tbody>\n        <tr><td>Inductivo<\/td><td>~1\u201315 mm nominales (tipos cil\u00edndricos est\u00e1ndar)<\/td><td>Solo metales<\/td><td>La distancia se reduce dr\u00e1sticamente con los objetivos no ferrosos (siguiente apartado)<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Capacitivo<\/td><td>Aproximadamente en el rango de los mil\u00edmetros, comparable a los inductivos<\/td><td>Metales y no metales (pl\u00e1sticos, l\u00edquidos, polvos)<\/td><td>La distancia depende de la constante diel\u00e9ctrica del objetivo.<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Magn\u00e9tico (Hall\/reed)<\/td><td>de mm a decenas de mm<\/td><td>Objetivos ferromagn\u00e9ticos<\/td><td>No es sensible a los materiales no ferrosos; requiere un objetivo magn\u00e9tico o un im\u00e1n<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Fotoel\u00e9ctrico (difuso)<\/td><td>Cent\u00edmetros, algunos a metros<\/td><td>Casi cualquier material<\/td><td>Basado en la luz; se ve afectado por el color, el brillo y la contaminaci\u00f3n<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Ultrasonidos<\/td><td>De decenas de cent\u00edmetros a varios metros<\/td><td>S\u00f3lidos y l\u00edquidos<\/td><td>Basado en el sonido; se ve afectado por la temperatura y las superficies blandas<\/td><\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table><\/div>\n\n    <p>Dos conclusiones. Los sensores inductivos, el tipo m\u00e1s com\u00fan de interruptor de proximidad cil\u00edndrico, se encuentran en el <strong>mil\u00edmetro<\/strong> el mundo; esperar cent\u00edmetros de alguien es el t\u00edpico desajuste. Y las cifras de cada familia son <em>magnitudes t\u00edpicas de cat\u00e1logo<\/em>, no son promesas: solo en el caso de los sensores inductivos, una unidad de clase M30 sin blindaje (no empotrada) puede alcanzar una distancia de detecci\u00f3n varias veces mayor que una unidad M8 blindada (empotrada). Si una m\u00e1quina requiere una distancia de detecci\u00f3n realmente larga sobre metal, para eso existen los modelos inductivos, magn\u00e9ticos o fotoel\u00e9ctricos de \u201clarga distancia\u201d.<\/p>\n\n    <h2>Por qu\u00e9 la distancia real de detecci\u00f3n es menor de lo esperado: cinco factores que reducen el rendimiento<\/h2>\n    <p>Esta es la situaci\u00f3n con la que todo ingeniero de mantenimiento acaba encontr\u00e1ndose en su trabajo: la ficha t\u00e9cnica indica 8 mm, pero la distancia de detecci\u00f3n real en la m\u00e1quina es de unos 4 mm. Las notas de puesta en marcha de un fabricante se\u00f1alan que esta es la queja m\u00e1s habitual sobre los sensores inductivos y que, por lo general, no se trata de un defecto (<a href=\"https:\/\/www.bedooksensors.com\/inductive-proximity-sensor-sensing-distance\/\">Gu\u00eda de sensores de Bedook, \u201cC\u00f3mo entender la distancia de detecci\u00f3n en los sensores de proximidad inductivos\u201d, junio de 2026<\/a>). Las causas son cinco factores, y estos <strong>multiplicar<\/strong>, no \u00aba\u00f1adir\u00bb.<\/p>\n\n    <h3>Material y tama\u00f1o del objetivo: los factores que m\u00e1s influyen<\/h3>\n    <p>La detecci\u00f3n inductiva se basa en las corrientes par\u00e1sitas que se producen en la pieza de prueba. La pieza de prueba est\u00e1ndar es de acero sin alear con bajo contenido en carbono: la <em>lo mejor posible<\/em> valor objetivo. Todo lo dem\u00e1s conlleva una penalizaci\u00f3n. Los factores de correcci\u00f3n de los fabricantes difieren ligeramente, ya que dependen del dise\u00f1o del oscilador del sensor, pero las tablas publicadas coinciden en gran medida:<\/p>\n\n    <div class=\"table-wrapper\"><table>\n      <thead><tr><th>Material de destino<\/th><th>Factor de correcci\u00f3n (\u00d7 distancia nominal)<\/th><\/tr><\/thead>\n      <tbody>\n        <tr><td>Acero (Fe360), la norma de ensayo<\/td><td>1.0<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Acero inoxidable<\/td><td>\u22480,85 (una tabla principal); 0,6\u20131,0 (otra)<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Aluminio<\/td><td>0,30\u20130,45<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Lat\u00f3n<\/td><td>0,35\u20130,50<\/td><\/tr>\n        <tr><td>Cobre<\/td><td>0,25\u20130,45<\/td><\/tr>\n      <\/tbody>\n    <\/table><\/div>\n\n    <p>La fila de acero inoxidable esconde una trampa que conviene conocer: <strong>acero inoxidable ferr\u00edtico<\/strong> (magn\u00e9tico, p. ej., de la serie 400) se comporta de forma similar al acero com\u00fan. <strong>Acero inoxidable austen\u00edtico, como el 304<\/strong>, que es no magn\u00e9tico, se sit\u00faa en el extremo inferior de ese intervalo de 0,6\u20131,0. Las fuentes especializadas sit\u00faan los grados austen\u00edticos entre 30 y 70% de la distancia nominal del acero (<a href=\"https:\/\/www.balluff.com\/en-us\/blog\/inductive-proximity-sensor-targets-material-does-matter\">Balluff, \u201cObjetos de detecci\u00f3n de los sensores de proximidad inductivos: el material s\u00ed importa\u201d<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.pepperl-fuchs.com\/en-us\/support\/knowledge-and-literature\/knowledge-bases-for-industrial-sensors\/knowledge-base-for-inductive-sensors\/detection-method-and-function\/operating-distance-as-central-characteristic-gp28808\">Tabla de factores de reducci\u00f3n de Pepperl+Fuchs<\/a>). Si est\u00e1s detectando acero inoxidable, pregunta de qu\u00e9 grado se trata antes de comprometerte con una distancia.<\/p>\n    <p>El tama\u00f1o del objetivo tambi\u00e9n es importante. El objetivo de prueba es una placa con una anchura al menos igual a la de la superficie de detecci\u00f3n; los objetivos reales son dientes de engranaje, tornillos, pasadores y abrazaderas de manguera. Si se reduce a la mitad el \u00e1rea del objetivo, se puede perder aproximadamente entre 40 y 50% de la distancia nominal. Al hacer el objetivo <em>m\u00e1s grande<\/em> que la placa est\u00e1ndar no compra nada. El campo se satura.<\/p>\n\n    <h3>Montaje empotrado frente a montaje en superficie<\/h3>\n    <p>Un sensor empotrado (blindado) queda a ras del metal circundante; el metal que lo rodea suprime el campo de detecci\u00f3n. Si se montan correctamente, los modelos empotrados suelen perder entre 15 y 30% de alcance \u00fatil con respecto a su potencial en campo abierto. Las versiones no empotradas (sin blindaje) del mismo di\u00e1metro de cuerpo tienen un alcance nominal mayor desde el principio, por lo que en la misma familia de cat\u00e1logo se pueden encontrar modelos M12 de \u201c2 mm\u201d y de \u201c4 mm\u201d. Es cierto que \u201cel montaje empotrado es m\u00e1s seguro desde el punto de vista mec\u00e1nico\u201d; sin embargo, \u201cel montaje empotrado reduce el alcance\u201d es algo que los instaladores suelen olvidar hasta que el punto de activaci\u00f3n falla.<\/p>\n\n    <h3>Temperatura, tensi\u00f3n de alimentaci\u00f3n y ruido el\u00e9ctrico<\/h3>\n    <p>La distancia nominal se mide a 23 \u00b1 5 \u00b0C a la tensi\u00f3n nominal. Fuera de ese intervalo, la electr\u00f3nica sufre desviaciones: seg\u00fan las directrices del sector, la p\u00e9rdida se sit\u00faa aproximadamente entre 10 y 20% por encima de los 60 \u00b0C, y la respuesta tambi\u00e9n es m\u00e1s lenta por debajo de los \u221210 \u00b0C. Una tensi\u00f3n dentro de un margen de \u00b110% respecto a la nominal es una <em>condici\u00f3n previa<\/em> de la prueba, no un margen de seguridad. Adem\u00e1s, el ruido electromagn\u00e9tico (variadores de frecuencia, soldadura, motores de alta potencia) puede suponer una p\u00e9rdida de m\u00e1s de 30% de distancia efectiva en casos graves, adem\u00e1s de falsas activaciones intermitentes.<\/p>\n    <p>La multiplicaci\u00f3n es lo que sorprende a la gente. Un objetivo de aluminio (\u00d70,4) situado en un sensor de descarga en un recinto c\u00e1lido (\u00d70,8) cerca de un variador de frecuencia (\u00d70,9) no pierde 30%: conserva aproximadamente 0,4 \u00d7 0,8 \u00d7 0,9 \u2248 <strong>29%<\/strong> del n\u00famero nominal. El sensor de 8 mm se ha convertido de repente en uno de 2,3 mm, y nunca ha tenido ning\u00fan defecto.<\/p>\n\n    <div class=\"rich-callout rich-callout-warning\">\n      <svg class=\"rich-callout-icon\" width=\"22\" height=\"22\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 21h16a2 2 0 0 0 1.73-3\"\/><path d=\"M12 9v4\"\/><path d=\"M12 17h.01\"\/><\/svg>\n      <p class=\"rich-callout-text\">Las tablas de factores recogen valores t\u00edpicos, no garant\u00edas espec\u00edficas para cada modelo: var\u00edan en funci\u00f3n del dise\u00f1o del oscilador. Al realizar la compra, solicita los datos de correcci\u00f3n correspondientes al modelo exacto y las condiciones de prueba en las que se ha determinado su alcance nominal.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <h2>C\u00f3mo elegir la distancia de detecci\u00f3n adecuada, paso a paso<\/h2>\n    <p>La selecci\u00f3n consiste en aplicar la cadena de reducci\u00f3n de potencia a la inversa: se parte de la distancia que realmente requiere la aplicaci\u00f3n, se divide por el factor objetivo y, a continuaci\u00f3n, se deja un margen de funcionamiento.<\/p>\n\n    <!-- BP-1: memory-hook signature (inverse solid) \u2014 upgrades the 60\u201370% highlight -->\n    <div class=\"bp-1-margin\">\n      <p class=\"bp-1-eyebrow\"><span class=\"bp-1-eyebrow-icon\"><svg width=\"14\" height=\"14\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m12 14 4-4\"\/><path d=\"M3.34 19a10 10 0 1 1 17.32 0\"\/><\/svg><\/span>La regla del margen<\/p>\n      <p class=\"bp-1-title\">Inst\u00e1lelo a una distancia de detecci\u00f3n nominal de entre 60 y 701 TP3T. Esa zona es donde se encuentra realmente el punto de conmutaci\u00f3n.<\/p>\n      <div class=\"bp-1-row\">\n        <div class=\"bp-1-cell\"><span class=\"bp-1-num\">60\u201370%<\/span><span class=\"bp-1-num-label\">de Sn nominal \u2014 tu objetivo de instalaci\u00f3n<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-1-divider\"><\/div>\n        <p class=\"bp-1-note\">Dentro de esta zona, la se\u00f1al es fuerte y el punto de conmutaci\u00f3n es reproducible. En el l\u00edmite nominal, los cambios de temperatura y las vibraciones provocan una conmutaci\u00f3n intermitente.<\/p>\n      <\/div>\n      <p class=\"bp-1-foot\">La distancia nominal es un valor de referencia. La zona 60\u201370% es el n\u00famero de dise\u00f1o.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <h3>El c\u00e1lculo retrospectivo en tres pasos<\/h3>\n    <ol>\n      <li><strong>Indica cu\u00e1l es el requisito real.<\/strong> La distancia que recorre realmente el objetivo \/ la distancia que puedes mantener f\u00edsicamente, no la cifra que un compa\u00f1ero \u201ccree que necesita la m\u00e1quina\u201d.\u201d<\/li>\n      <li><strong>Divide por el factor de correcci\u00f3n del objetivo.<\/strong> Acero \u00f71,0; aluminio \u00f70,4 (utiliza el valor m\u00e1s conservador del intervalo); acero inoxidable austen\u00edtico \u00f70,6 o peor.<\/li>\n      <li><strong>Divide entre 0,60 y 0,70 para obtener el margen<\/strong>, y a continuaci\u00f3n redondear al nivel de cat\u00e1logo m\u00e1s cercano.<\/li>\n    <\/ol>\n    <p>Ejemplo pr\u00e1ctico: una bandera de acero debe activarse de forma fiable a 6 mm. El paso 2 es 6 \u00f7 1,0 = 6; el paso 3 es 6 \u00f7 0,65 \u2248 9,2 mm de capacidad nominal. Un M18 con capacidad nominal de 8 mm se situar\u00e1 en el l\u00edmite. Lo m\u00e1s adecuado es optar por el modelo M18 m\u00e1s largo, que no queda al ras, o por un M30 con un rango nominal de 10\u201315 mm. El mismo c\u00e1lculo explica la cl\u00e1sica conversaci\u00f3n con el distribuidor: objetivo de aluminio, se necesitan \u2019unos 8 mm\u201c \u2192 8 \u00f7 0,4 \u00f7 0,65 \u2248 31 mm de rango nominal, algo que ning\u00fan sensor inductivo M30 est\u00e1ndar ofrece. La respuesta correcta es un modelo de alcance ampliado o de factor 1 (universal), una alternativa magn\u00e9tica o fotoel\u00e9ctrica, o un espacio de montaje redise\u00f1ado. El c\u00e1lculo a la inversa sirve para saber que \u201desta clase de sensor no da la talla\u201c antes de realizar el env\u00edo, no despu\u00e9s.<\/p>\n\n    <div class=\"rich-steps\">\n      <p class=\"rich-steps-title\"><span class=\"rich-steps-icon\"><svg width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"6\" cy=\"19\" r=\"3\"\/><path d=\"M9 19h8.5a3.5 3.5 0 0 0 0-7h-11a3.5 3.5 0 0 1 0-7H15\"\/><circle cx=\"18\" cy=\"5\" r=\"3\"\/><\/svg><\/span>El c\u00e1lculo a posteriori<\/p>\n      <div class=\"rich-steps-row\"><span class=\"rich-steps-chip\">1<\/span><p class=\"rich-steps-text\">Dimensi\u00f3n real (mm)<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-steps-row\"><span class=\"rich-steps-chip\">2<\/span><p class=\"rich-steps-text\">\u00f7 factor de correcci\u00f3n del objetivo (acero 1,0 \/ acero inoxidable 0,6\u20131,0 \/ aluminio 0,3\u20130,45 \/ cobre 0,25\u20130,45)<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-steps-row\"><span class=\"rich-steps-chip\">3<\/span><p class=\"rich-steps-text\">\u00f7 margen de 0,60\u20130,70<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-steps-result\"><svg class=\"rich-steps-result-icon\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><p class=\"rich-steps-result-text\">Redondea a la clasificaci\u00f3n del cat\u00e1logo m\u00e1s cercana.<\/p><\/div>\n    <\/div>\n\n    <h3>El tama\u00f1o de la vivienda y la escala de calificaci\u00f3n<\/h3>\n    <p>La distancia nominal est\u00e1 relacionada con el di\u00e1metro del cuerpo, ya que la bobina depende del di\u00e1metro del cuerpo. Los valores est\u00e1ndar que figuran en el cat\u00e1logo para los modelos cil\u00edndricos blindados se sit\u00faan en torno a: <strong>M8 \u2248 1\u20132 mm, M12 \u2248 2\u20134 mm, M18 \u2248 5\u20138 mm, M30 \u2248 10\u201315 mm<\/strong>; las versiones no empotradas y de alcance ampliado llegan m\u00e1s lejos en todos los tama\u00f1os. La mayor\u00eda de los fabricantes indican la distancia nominal en el sufijo del modelo (\u2026-1,5, \u2026-4, \u2026-8, \u2026-15), por lo que el cat\u00e1logo se puede leer como una escala: mismo cuerpo, sufijo m\u00e1s alto = mayor alcance; cuerpo m\u00e1s grande = mayor alcance. Si el c\u00e1lculo inverso te lleva m\u00e1s all\u00e1 de la \u201cescalera\u201d para el espacio del que dispones, la soluci\u00f3n es un sensor no empotrado, de alcance ampliado\/factor 1 o una tecnolog\u00eda diferente a las del mapa de la secci\u00f3n 2, no un sensor \u00abespecial\u00bb.<\/p>\n\n    <h3>El l\u00edmite: m\u00e1s largo no significa mejor<\/h3>\n    <p>Resiste el impulso de comprar el sensor con mayor alcance nominal que quepa. Los sensores inductivos tienen una zona l\u00edmite de se\u00f1al d\u00e9bil cerca del l\u00edmite nominal en la que disminuye la inmunidad al ruido: una unidad con un alcance nominal de 15 mm que funciona a la perfecci\u00f3n a 10 mm puede activar y desactivarse de forma intermitente a 14 mm a medida que var\u00eda la temperatura. La repetibilidad, es decir, que se active en el mismo punto en cada ciclo, es lo que realmente necesitan las m\u00e1quinas, y la repetibilidad se encuentra dentro de la zona de 60\u201370%. Si el c\u00e1lculo inverso deja un margen inferior a ese, es mejor pasar a una clase de clasificaci\u00f3n superior en lugar de utilizar la existente al l\u00edmite de su capacidad.<\/p>\n\n    <h2>C\u00f3mo adquirir material \u00f3ptico en el que puedas confiar: qu\u00e9 preguntar al proveedor<\/h2>\n    <p>Dos sensores que llevan ambos la indicaci\u00f3n \u201c8 mm\u201d pueden tener precios muy diferentes. El precio m\u00e1s elevado se debe a lo que rodea a esa cifra: las condiciones de prueba especificadas, los datos de correcci\u00f3n espec\u00edficos para cada modelo y la documentaci\u00f3n que acompa\u00f1a al hardware. Cuando compares proveedores, considera la ficha t\u00e9cnica como si fuera el producto en s\u00ed. Descarta cualquier presupuesto que no pueda responder a lo siguiente:<\/p>\n\n    <div class=\"rich-checklist\">\n      <p class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-checklist-icon\"><svg width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>Qu\u00e9 preguntar<\/p>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><svg class=\"rich-checklist-check\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><p class=\"rich-checklist-text\">Solicita la placa de ensayo est\u00e1ndar situada m\u00e1s all\u00e1 de la distancia nominal (material, espesor, tama\u00f1o de la placa).<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><svg class=\"rich-checklist-check\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><p class=\"rich-checklist-text\">Pregunta qu\u00e9 margen de tolerancia tiene el valor nominal (lo habitual es \u00b110%).<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><svg class=\"rich-checklist-check\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><p class=\"rich-checklist-text\">Pregunta c\u00f3mo codifica el sufijo del modelo la distancia estimada<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><svg class=\"rich-checklist-check\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><p class=\"rich-checklist-text\">Pregunta si se han publicado factores de correcci\u00f3n para el aluminio, el cobre y el acero inoxidable para ese modelo concreto.<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><svg class=\"rich-checklist-check\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><p class=\"rich-checklist-text\">Pregunta si existen versiones empotradas y no empotradas con el mismo tama\u00f1o de cuerpo.<\/p><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><svg class=\"rich-checklist-check\" width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><path d=\"m9 12 2 2 4-4\"\/><\/svg><p class=\"rich-checklist-text\">Pregunta qu\u00e9 documentaci\u00f3n se incluye con el pedido (informe de pruebas, certificados, datos de cableado).<\/p><\/div>\n    <\/div>\n\n    <p>Un proveedor que responde bas\u00e1ndose en una ficha t\u00e9cnica te est\u00e1 ofreciendo una especificaci\u00f3n. Un proveedor que responde de memoria te est\u00e1 ofreciendo una esperanza.<\/p>\n\n    <h2>Soluciones sobre el terreno: cuando la detecci\u00f3n se vuelve intermitente<\/h2>\n    <p>El sensor que \u201cantes funcionaba\u201d y ahora no responde a los est\u00edmulos no suele ser el problema. El diagn\u00f3stico se realiza partiendo del objetivo hacia fuera, y solo en el \u00faltimo paso se culpa al interruptor:<\/p>\n    <ol>\n      <li><strong>Busca la coherencia.<\/strong> \u00bfHa cambiado el objetivo: un tipo de material diferente, un \u00e1rea m\u00e1s peque\u00f1a, desgaste, una bandera doblada? En una ocasi\u00f3n, una m\u00e1quina de impresi\u00f3n perdi\u00f3 uno de dos objetivos de aspecto id\u00e9ntico; la soluci\u00f3n consisti\u00f3 en volver a fabricar las banderas de los objetivos, no en sustituir el sensor. El volumen de detecci\u00f3n tiene aproximadamente forma de tulip\u00e1n, y un peque\u00f1o cambio en el \u00e1rea del objetivo desplaza el punto de detecci\u00f3n lateral mucho m\u00e1s de lo que sugiere la intuici\u00f3n. Un cambio de 0,5 mm en el espacio libre puede desplazar el punto de activaci\u00f3n lateral un mil\u00edmetro.<\/li>\n      <li><strong>Holgura y montaje.<\/strong> La vibraci\u00f3n afloja los soportes y hace que la holgura supere el punto de activaci\u00f3n. Vuelve a comprobar la holgura instalada compar\u00e1ndola con el ajuste original, no con la ficha t\u00e9cnica.<\/li>\n      <li><strong>Medio ambiente.<\/strong> \u00bfUn nuevo variador de frecuencia, una soldadora, una cabina caliente, polvo met\u00e1lico? Cualquiera de estos factores reduce la distancia efectiva de forma imperceptible (las cifras figuran en la secci\u00f3n sobre reducci\u00f3n de potencia m\u00e1s arriba).<\/li>\n      <li><strong>El sensor en s\u00ed: el \u00faltimo.<\/strong> Pru\u00e9balo con un objetivo est\u00e1ndar adecuado: una pieza de acero liso, limpia, plana y de tama\u00f1o generoso. Si se activa aproximadamente a la distancia nominal sobre el acero, el sensor funciona correctamente y el problema radica en la aplicaci\u00f3n.<\/li>\n    <\/ol>\n    <p>Hay dos h\u00e1bitos que agravan esta situaci\u00f3n. Rellenar el hueco con una placa met\u00e1lica (una soluci\u00f3n provisional real que se ve en las l\u00edneas de producci\u00f3n) enmascara la p\u00e9rdida y prepara el terreno para el siguiente fallo. Y utilizar un sensor al l\u00edmite de su rango nominal porque \u201ccasi funciona\u201d garantiza que contin\u00faen las alertas intermitentes. Si realmente se ha agotado el margen de ajuste mec\u00e1nico, la soluci\u00f3n es utilizar un modelo del mismo di\u00e1metro pero con una capacidad nominal superior, tal y como se indica en la secci\u00f3n de selecci\u00f3n: misma rosca, mismo cableado y mayor margen.<\/p>\n\n    <h2>Gesti\u00f3n de existencias y cotizaci\u00f3n de la distancia de detecci\u00f3n: gu\u00eda pr\u00e1ctica para distribuidores<\/h2>\n    <p>Para los distribuidores, la cadena de reducci\u00f3n de potencia es un problema de devoluciones encubierto. La mayor\u00eda de las quejas por \u201cdistancia de detecci\u00f3n demasiado corta\u201d no se deben a productos defectuosos. Se trata de un desajuste en el pedido: el cliente indic\u00f3 \u201c8 mm\u201d, refiri\u00e9ndose a su necesidad real en su objetivo concreto, y el pedido se tramit\u00f3 seg\u00fan el valor nominal. La soluci\u00f3n consiste en una pregunta y un c\u00e1lculo en la fase de presupuesto.<\/p>\n    <p>Pregunta primero al material de destino. A continuaci\u00f3n, realiza el c\u00e1lculo inverso antes de dar el presupuesto y dilo en voz alta: <em>\u201cEn el aluminio se necesita un sensor con una precisi\u00f3n nominal de unos 30 mm para obtener 8 mm de forma fiable, as\u00ed que este es el paso m\u00e1s cercano que tenemos\u201d.\u201d<\/em> Fijar el precio correcto desde el principio no te cuesta nada; enviar el producto equivocado te supone una devoluci\u00f3n, un abono y un cliente que ahora duda de tu cat\u00e1logo.<\/p>\n    <p>El almacenamiento sigue la misma l\u00f3gica. El mercado de la sustituci\u00f3n y la modernizaci\u00f3n casi siempre se resuelve en el <em>la siguiente categor\u00eda superior con el mismo tama\u00f1o corporal<\/em>: el sensor antiguo conserva el di\u00e1metro de la rosca y el tipo de salida, pero necesita m\u00e1s espacio.<\/p>\n\n    <!-- BP-2: stock matrix (neutral card) -->\n    <div class=\"bp-2-stock\">\n      <p class=\"bp-2-title\"><span class=\"bp-2-title-icon\"><svg width=\"18\" height=\"18\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m12.83 2.18a2 2 0 0 0-1.66 0L2.6 6.08a1 1 0 0 0 0 1.83l8.58 3.91a2 2 0 0 0 1.66 0l8.58-3.9a1 1 0 0 0 0-1.83Z\"\/><path d=\"m22 17.65-9.17 4.16a2 2 0 0 1-1.66 0L2 17.65\"\/><path d=\"m22 12.65-9.17 4.16a2 2 0 0 1-1.66 0L2 12.65\"\/><\/svg><\/span>Dos valoraciones por entidad<\/p>\n      <div class=\"bp-2-grid\">\n        <div class=\"bp-2-cell\"><p class=\"bp-2-cell-name\">Cuerpo M18<\/p><span class=\"bp-2-cell-nums\">5 mm y 8 mm<\/span><p class=\"bp-2-cell-hint\">dos valoraciones, un hilo<\/p><\/div>\n        <div class=\"bp-2-cell\"><p class=\"bp-2-cell-name\">Carrocer\u00eda M30<\/p><span class=\"bp-2-cell-nums\">10 mm y 15 mm<\/span><p class=\"bp-2-cell-hint\">la fase de adaptaci\u00f3n<\/p><\/div>\n      <\/div>\n      <p class=\"bp-2-foot\">El mismo di\u00e1metro de rosca, pero un grado superior: eso es lo que exigen los trabajos de adaptaci\u00f3n y mejora.<\/p>\n    <\/div>\n\n    <p>La estanter\u00eda con un solo nivel de existencias, en la que se colocan primero los productos m\u00e1s baratos, es precisamente el tipo de stock que no puede satisfacer una solicitud de reabastecimiento.<\/p>\n    <p>Y dado que la selecci\u00f3n de la distancia es solo la primera decisi\u00f3n en la mayor\u00eda de los pedidos, los componentes que le siguen (fuentes de alimentaci\u00f3n, rel\u00e9s, finales de carrera y el resto del armario de control) proceden del mismo presupuesto. Ah\u00ed es donde tener un solo proveedor, en lugar de diez, empieza a salir a cuenta.<\/p>\n    <p><em>Si quieres un cat\u00e1logo en el que la distancia de detecci\u00f3n se pueda deducir a partir del n\u00famero de modelo, <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/proximity-sensor\/\">nuestra gama de sensores de proximidad<\/a> En \u00e9l se recogen las series inductivas empotradas y no empotradas para cuerpos cil\u00edndricos de las clases M8 a M30, con la distancia nominal indicada en cada modelo y las condiciones de ensayo especificadas en la p\u00e1gina. Ofrecemos m\u00e1s de 30 categor\u00edas y m\u00e1s de 3.000 referencias en nuestro cat\u00e1logo de automatizaci\u00f3n, por lo que el resto de componentes del mismo pedido pueden enviarse desde el mismo proveedor.<\/em><\/p>\n\n    <!-- BP-cta-end: end conversion (inverse solid, colors: cta-states) -->\n    <div class=\"bp-cta-end\">\n      <svg class=\"bp-cta-end-icon\" width=\"28\" height=\"28\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"10\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"6\"\/><circle cx=\"12\" cy=\"12\" r=\"2\"\/><\/svg>\n      <p class=\"bp-cta-end-title\">Preg\u00fantanos por la calificaci\u00f3n que resiste el objetivo real<\/p>\n      <p class=\"bp-cta-end-sub\">Nuestra gama de sensores de proximidad indica la distancia nominal y las condiciones de prueba de cada modelo, con opciones empotradas y no empotradas en carcasas de las clases M8 a M30; adem\u00e1s, el resto de componentes de automatizaci\u00f3n incluidos en el mismo pedido pueden incluirse en el mismo presupuesto.<\/p>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/contact\/\" target=\"_self\">Env\u00eda las especificaciones de tu sensor<svg width=\"16\" height=\"16\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M5 12h14\"\/><path d=\"m12 5 7 7-7 7\"\/><\/svg><\/a>\n    <\/div>\n\n    <hr>\n    <h2>Referencias<\/h2>\n    <ol class=\"bd-refs\">\n      <li>Pepperl+Fuchs. \u201c<a href=\"https:\/\/www.pepperl-fuchs.com\/en-us\/support\/knowledge-and-literature\/knowledge-bases-for-industrial-sensors\/knowledge-base-for-inductive-sensors\/detection-method-and-function\/operating-distance-as-central-characteristic-gp28808\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">La distancia de funcionamiento como caracter\u00edstica fundamental \u2014 Base de conocimientos sobre sensores inductivos<\/a>.\u201d. Consultado en septiembre de 2026.<\/li>\n      <li>Balluff (Shawn Day). \u201c<a href=\"https:\/\/www.balluff.com\/en-us\/blog\/inductive-proximity-sensor-targets-material-does-matter\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Objetos de detecci\u00f3n para sensores de proximidad inductivos: el material s\u00ed importa<\/a>.\u201d. 18 de junio de 2024.<\/li>\n      <li>Bedook. \u201c<a href=\"https:\/\/www.bedooksensors.com\/inductive-proximity-sensor-sensing-distance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Comprender la distancia de detecci\u00f3n en los sensores de proximidad inductivos<\/a>.\u201d. Junio de 2026.<\/li>\n      <li>El reverendo\u201c<a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/proximity-sensor\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Sensores de proximidad: series inductiva, capacitiva y magn\u00e9tica<\/a>.&#8221;<\/li>\n      <li>El reverendo\u201c<a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Zhejiang Hugong Automation Technology Co., Ltd. \u2014 Componentes de automatizaci\u00f3n en un solo proveedor<\/a>.&#8221;<\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body>\n<\/html>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Explicaci\u00f3n de la distancia de detecci\u00f3n de los sensores de proximidad: alcance nominal frente a alcance real (y c\u00f3mo elegir): Una ficha t\u00e9cnica indica \u201c8 mm\u201d. Sin embargo, la m\u00e1quina que tienes instalada se activa de forma fiable a la mitad de esa distancia. Antes de culpar al sensor o al proveedor, lee qu\u00e9 significa realmente ese \u201c8 mm\u201d. La distancia de detecci\u00f3n de un sensor de proximidad es un valor medido mediante pruebas muy espec\u00edficas [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12209,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"Proximity Sensor Sensing Distance: Rated vs. Real Range","_seopress_titles_desc":"Learn how proximity sensor sensing distance changes with target material, housing size, mounting and environmental conditions.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12206","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mmlblog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12206"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12206\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12211,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12206\/revisions\/12211"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12209"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}