une fiche technique complète et claire du capteur de proximité inductif NPN LJ12A3-4-Z/BX ou LJ12A3-4-Z/PAR, utilisé pour la détection sans contact de pièces métalliques dans des projets Arduino, imprimantes 3D, CNC, etc.
Voici un comparatif détaillé entre les capteurs LJ12A3-4-Z/BX et LJ12A3-4-Z/BY, deux modèles proches, mais avec des différences importantes dans le type de sortie et l’usage :
📊 Tableau Comparatif : LJ12A3-4-Z/BX vs LJ12A3-4-Z/BY
⚙️ Caractéristique |
🟢 LJ12A3-4-Z/BX |
🔵 LJ12A3-4-Z/BY |
🔌 Type de sortie |
NPN – Normalement Ouvert (NO) |
PNP – Normalement Ouvert (NO) |
📤 Logique de sortie |
Signal LOW quand objet détecté |
Signal HIGH quand objet détecté |
⚡ Tension de fonctionnement |
DC 6 – 36V |
DC 6 – 36V |
📏 Distance de détection |
4 mm (cible métallique) |
4 mm (identique) |
🔁 Fréquence de commutation |
~500 Hz |
~500 Hz |
🔧 Connexion 3 fils |
Brun = VCC / Bleu = GND / Noir = Signal |
Brun = VCC / Bleu = GND / Noir = Signal |
🧲 Type de détection |
Métaux uniquement |
Métaux uniquement |
📶 Indicateur LED |
✅ Oui – s’allume lors de la détection |
✅ Oui – idem |
🔄 Compatibilité Arduino |
✅ Oui (via pull-up si nécessaire) |
⚠️ Moins direct, nécessite lecture HIGH |
🔁 Utilisation typique |
CNC, imprimante 3D, fin de course |
PLC, automatismes industriels PNP |
🧠 Différence clé : NPN vs PNP
🧩 Type |
📉 NPN (BX) |
📈 PNP (BY) |
Signal |
Met à la masse (0V) |
Met au +V |
Reçoit |
Entrée du micro lit « LOW » |
Entrée du micro lit « HIGH » |
Adapté à |
Arduino, ESP32, CNC DIY |
Automates industriels (PLC) |
✅ Recommandation
-
Utilisez LJ12A3-4-Z/BX (NPN) pour les projets Arduino, ESP32, Raspberry Pi
-
Utilisez LJ12A3-4-Z/BY (PNP) si vous travaillez avec des automates industriels (Siemens, Schneider)
📘 Fiche Technique – Capteur de Proximité Inductif LJ12A3-4-Z/BX (NPN)
🔹 Caractéristique |
⚙️ Détail |
🏷️ Nom complet |
LJ12A3-4-Z/BX ou LJ12A3-4-Z/PAR |
📦 Type |
Capteur de proximité inductif |
⚙️ Type de sortie |
NPN (Normalement Ouvert – NO) |
🔄 Type de détection |
Détection sans contact de métaux uniquement |
📏 Distance de détection |
4 mm (pour acier standard, ajustable selon le métal) |
🔧 Tension de fonctionnement |
DC 6 – 36V |
⚡ Courant de sortie max |
< 300 mA |
💡 Indicateur LED intégré |
✅ Oui – LED rouge s’allume lors de la détection |
📐 Forme / Filetage |
Cylindrique fileté M12 × 55 mm |
📏 Taille du filetage |
M12 x 1.0 (filetage métrique) |
🔌 Connexion |
3 fils : Brun (VCC) / Bleu (GND) / Noir (Signal) |
🔄 Fréquence de commutation |
~500 Hz (selon modèle) |
🌡️ Température de fonctionnement |
-25°C à +65°C |
🧲 Type de matériau détectable |
Métaux uniquement (ferreux de préférence) |
⚙️ Installation |
Montage vissé avec écrous inclus |
🚦 Sortie par défaut |
Ouverte (LOW quand détecté en NPN) |
💥 Protection intégrée |
Protection contre les inversions de polarité |
🔧 Compatibilité microcontrôleur |
Directement compatible avec Arduino, ESP32, etc. (via résistance pull-up) |
🧩 Applications typiques
🛠️ Domaine |
✅ Utilisation |
🖨️ Imprimantes 3D (Z-Probe) |
Auto-nivellement (ex : BLTouch alternatif) |
🏭 Automatisation CNC |
Fin de course sans contact, détection de pièce métallique |
🤖 Robotique |
Détection d’obstacles ou position finale |
🚪 Contrôle d’accès |
Détection d’ouverture/fermeture de porte métallique |
⚙️ Systèmes industriels |
Comptage de pièces, arrêt de bande transporteuse, positionnage |
🧠 Détail avancé du fonctionnement du capteur inductif LJ12A3-4-Z/BX
🔍 Principe de fonctionnement :
Le capteur émet un champ électromagnétique oscillant à l’avant de sa tête détectrice. Lorsqu’un objet métallique conducteur (acier, aluminium, cuivre…) entre dans cette zone, il absorbe l’énergie du champ, ce qui modifie les caractéristiques de l’oscillation. Le circuit interne détecte ce changement et active la sortie.
⚙️ Différences entre les variantes
Modèle |
Type de sortie |
Type de charge |
Remarques |
LJ12A3-4-Z/BX |
NPN NO |
Active LOW |
Courant circule quand objet détecté |
LJ12A3-4-Z/AX |
PNP NO |
Active HIGH |
Idéal si vos entrées lisent le +V |
LJ12A3-4-Z/PAR (parfois) |
NPN ou mixte |
Variable selon version |
Certains vendeurs utilisent mal le suffixe |
🔧 Si vous utilisez Arduino, le modèle NPN NO (BX) est plus courant et simple à lire avec une résistance de pull-up.
🧪 Conseils d’intégration Arduino ou ESP32
-
Arduino UNO / Nano (5V) : direct avec pull-up 10kΩ
-
ESP32 / ESP8266 (3.3V) : utiliser un optocoupleur, MOSFET ou diviseur de tension (attention à la tension du signal de sortie, qui est souvent 6V+)
-
Bruit de signal : ajouter un petit condensateur de filtrage (100nF) entre la sortie (fil noir) et GND si perturbations
-
Protection : utilisez une diode de roue libre (1N4148) si vous pilotez un relais via la sortie
📏 Exemple d’installation dans un projet CNC ou imprimante 3D
-
Fixation : grâce au filetage M12 et écrous, le capteur se monte solidement sur un châssis en métal ou une plaque imprimée 3D.
-
Usage typique : détection de butée pour axe Z (auto-level) ou limite d’axe X/Y.
-
Tuning : ajuster la distance entre capteur et métal à ~2-3 mm pour une détection stable.
🧩 Accessoires utiles
Accessoire |
Utilité |
Câble 3 fils avec embouts Dupont |
Raccordement rapide à breadboard ou bornier |
Support imprimé 3D |
Pour positionnement stable sur CNC ou imprimante |
Optocoupleur (PC817) |
Pour isolation galvanique sur ESP32/RPi |
LED + résistance |
Pour visualiser l’état de détection |
🛡️ Fiabilité en environnement difficile
Condition |
Résistance du capteur |
Poussière |
✅ Excellente, pas d’ouverture mécanique |
Vibration légère |
✅ Résistant (pas de pièces mobiles) |
Eau ou humidité |
⚠️ IP65 typique, pas étanche à l’immersion complète |
Températures extrêmes |
⚠️ Fonctionne bien jusqu’à 65°C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.