
Dodaj produkty podając kody
- Czujnik odległości E3F-DS30C4 działa w zakresie 10 do 30cm, który możemy regulować pokrętłem z tyłu czujnika. Przełącznik fotoelektryczny wykorzystamy w projektach Arduino, DIY oraz urządzeniach przemysłowych. Przewód 100cm i nakrętki ułatwiające montaż.
Regulowany czujnik odległości E3F-DS30C4 – do wykrywania obiektów w zakresie 10–30 cm
Jeśli szukasz prostego czujnika do wykrywania obecności elementu na linii produkcyjnej, w projekcie Arduino, automatyce DIY albo stanowisku warsztatowym, model E3F-DS30C4 będzie praktycznym wyborem. To fotoelektryczny czujnik zbliżeniowy z regulacją progu detekcji i wyjściem NPN NO.
W praktyce działa to prosto: gdy czujnik wykryje obiekt, na wyjściu pojawia się stan niski 0 V. Gdy obiektu nie ma w ustawionym zakresie, wyjście pozostaje w stanie wysokim odpowiadającym napięciu zasilania.
✅ Regulowany zasięg
✅ Szybka reakcja poniżej 2 ms
✅ Przewód 100 cm w zestawie
✅ Prosty montaż dzięki gwintowanej obudowie i nakrętkom
Do czego sprawdzi się ten czujnik?
To nie jest czujnik do dokładnego pomiaru odległości w centymetrach, tylko do wykrywania obiektu w ustawionym przedziale. Dlatego dobrze sprawdza się tam, gdzie potrzebujesz sygnału: jest / nie ma.
- 🔧 wykrywanie detalu na podajniku lub taśmie
- ⚙️ sygnalizacja dojazdu elementu do pozycji roboczej
- 🛠️ automatyka warsztatowa i półprzemysłowa
- 💡 projekty Arduino, AVR, STM32 i Raspberry Pi
- 📦 liczniki obiektów i proste bramki detekcyjne
- 🏠 automatyka domowa i konstrukcje DIY
Jak działa E3F-DS30C4?
Czujnik wykrywa obiekt fotoelektrycznie i przełącza wyjście cyfrowe po przekroczeniu ustawionego progu. Zakres detekcji regulujesz pokrętłem z tyłu obudowy.
Wykrycie obiektu = stan niski
Brak obiektu = stan wysoki
To ważne, bo przy podłączaniu do sterownika, mikrokontrolera lub wejścia PLC trzeba uwzględnić, że wyjście pracuje w logice aktywny niski.
Co oznacza NPN NO?
- NPN – wyjście zwiera sygnał do masy po wykryciu obiektu
- NO – normalnie otwarty, czyli bez detekcji wyjście nie jest aktywne
To popularny typ wyjścia w automatyce i systemach sterowania, ale przed zakupem warto sprawdzić zgodność z wejściem urządzenia, do którego chcesz go podłączyć. ❓
Najważniejsze korzyści w praktyce
- ✅ Regulacja czułości / zasięgu – możesz dopasować próg wykrywania do konkretnego stanowiska
- ✅ Szybka odpowiedź poniżej 2 ms – sprawdza się przy dynamicznie poruszających się elementach
- ✅ Gotowy przewód 100 cm – bez potrzeby dokupowania złącza
- ✅ Dioda LED – szybka kontrola, czy obiekt został wykryty
- ✅ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją – mniejsze ryzyko uszkodzenia przy pomyłce w zasilaniu
Zakres pracy i regulacja
Producent podaje, że czujnik pracuje w zakresie 10–30 cm, a próg wykrywania ustawisz pokrętłem z tyłu obudowy. W danych występuje też informacja o zakresie regulowanym 0–30 cm, ale opis działania wskazuje zastosowanie robocze 10–30 cm. Przy doborze do projektu warto więc przyjąć ten zakres jako bezpieczny punkt odniesienia.
📏 Jeśli potrzebujesz wykrywania bardzo blisko powierzchni albo dokładnego pomiaru w cm, lepiej wybrać inny typ sensora.
Kompatybilność i podłączenie
Czujnik można stosować z układami sterowania i mikrokontrolerami, o ile poprawnie dopasujesz zasilanie oraz sposób odczytu wyjścia.
- 🔌 zasilanie: 6–36 V
- 🔋 sygnał wyjściowy: cyfrowy
- ⚙️ współpraca: Arduino, AVR, STM32, Raspberry Pi, sterowniki i układy wejść cyfrowych
Opis przewodów
- czerwony lub brązowy – Vcc
- zielony lub niebieski – GND
- żółty lub czarny – OUT
Logika działania:
- brak obiektu – stan wysoki
- wykrycie obiektu – stan niski
🚨 Jeśli podłączasz czujnik do mikrokontrolera 3,3 V lub 5 V, zwróć uwagę na poziomy napięć na wyjściu i sposób separacji wejścia. Sam czujnik wymaga zasilania od 6 V, więc nie jest to typowy sensor do bezpośredniego zasilania z pinu 5 V Arduino.
Na co zwrócić uwagę przed zakupem?
- ❗ To czujnik wykrycia obiektu, a nie precyzyjny dalmierz
- ❗ Wymaga zasilania 6–36 V
- ❗ Ma wyjście NPN NO, więc nie każdy sterownik oczekuje takiego samego typu sygnału
- ❗ Stan aktywny pojawia się jako 0 V, czyli aktywacja jest „na niskim poziomie”
- ❗ Skuteczność detekcji może zależeć od koloru, wielkości i powierzchni wykrywanego obiektu oraz ustawienia czujnika
Montaż i użytkowanie
Montaż jest prosty dzięki obudowie cylindrycznej o średnicy 18 mm i dołączonym nakrętkom. Czujnik można osadzić w otworze montażowym lub uchwycie i następnie ustawić próg działania potencjometrem.
💡 Dobra praktyka to ustawienie czujnika już po docelowym montażu, bo pozycja, odległość i tło mogą wpływać na moment przełączania wyjścia.
Krótka procedura uruchomienia
- 1. Zamontuj czujnik w docelowej pozycji
- 2. Podłącz zasilanie i wyjście zgodnie z kolorami przewodów
- 3. Ustaw obiekt w oczekiwanym miejscu detekcji
- 4. Reguluj pokrętłem, obserwując diodę LED i stan wyjścia
- 5. Sprawdź działanie przy kilku próbach, także bez obiektu
Typowe zastosowania DIY i warsztatowe
- 🛠️ wykrywanie obecności materiału w podajniku
- 📦 licznik paczek lub elementów przechodzących przez punkt kontrolny
- ⚙️ krańcówka bezdotykowa w prostym automacie
- 🏠 aktywacja oświetlenia lub sygnału po zbliżeniu elementu
- 🔧 czujnik pozycji ruchomego podzespołu
Specyfikacja techniczna
| Model | E3F-DS30C4 |
| Typ wyjścia | NPN NO |
| Napięcie zasilania | 6–36 V |
| Pobór prądu | poniżej 300 mA |
| Zakres pracy | 10–30 cm |
| Zakres regulowany wg danych | 0–30 cm |
| Regulacja | potencjometr wieloobrotowy |
| Sygnał wyjściowy | cyfrowy, wykrycie obiektu = stan niski |
| Czas odpowiedzi | poniżej 2 ms |
| Sygnalizacja | dioda LED |
| Zabezpieczenie | przed odwrotną polaryzacją |
| Temperatura pracy | od -25 °C do +55 °C |
| Średnica | 18 mm |
| Długość sensora | 62 mm |
| Długość przewodu | 100 cm |
FAQ – pytania przed zakupem
Czy to czujnik do Arduino?
Może współpracować z Arduino, ale wymaga zasilania 6–36 V. Trzeba też poprawnie dopasować sposób odczytu wyjścia NPN NO.
Czy mierzy dokładną odległość?
Nie. To czujnik progowy do wykrywania obecności obiektu w ustawionym zakresie, a nie precyzyjny sensor odległości pokazujący wynik w cm.
Co oznacza, że wyjście jest aktywne w stanie niskim?
Po wykryciu obiektu wyjście przechodzi na 0 V. W logice sterownika oznacza to aktywację przez stan niski.
Czy można regulować odległość wykrywania?
Tak, z tyłu obudowy znajduje się pokrętło regulacyjne pozwalające dopasować próg działania.
Czy nadaje się do prostych zastosowań przemysłowych?
Tak, ten typ czujnika jest często stosowany w prostych układach automatyki, stanowiskach roboczych i półautomatach.
Materiały wideo
W zestawie
- 📦 Regulowany czujnik odległości E3F-DS30C4 – NPN NO – 6–36 V 3 A – 1 szt.
Przydatne linki
Jeśli planujesz użycie z popularną platformą prototypową, sprawdź także: Arduino Uno R3.
Z naszego bloga


Jak nie spalić elektroniki przez zły kabel – kompletny poradnik praktyczny
| Rozmiar | NO-NC-COM |
|---|
Najczęściej mylone przełączniki (sprawdź przed zakupem)
W przełącznikach najłatwiej pomylić sposób działania (czy wraca) z układem styków (ON/OFF). Poniżej 5 sytuacji, które powodują najwięcej zwrotów i pytań.
1) „Chwilowy” vs „zatrzaskowy” (wraca sam czy zostaje?)
To najczęstsza pomyłka. CHWILOWY / MONOSTABILNY wraca po puszczeniu, a BISTABILNY zostaje w pozycji.
- (ON)-OFF-(ON) → chwilowy (sprężynowy, „odbija”, wraca do środka)
- ON-OFF-ON → zatrzaskowy (zostaje w pozycji)
2) „Góra–dół / lewo–prawo” ≠ zawsze to samo
Klienci wpisują „przełącznik góra dół”, „do wyciągarki”, „lewo prawo” – i oczekują, że będzie wracał do środka. Najczęściej szukana jest wersja chwilowa, ale istnieją też zatrzaskowe.
- Ma wracać po puszczeniu? → wybierz (ON)-OFF-(ON)
- Ma zostać w pozycji? → wybierz ON-OFF-ON
3) „Przycisk” vs „przełącznik” (tact switch vs rocker)
Potocznie wiele osób mówi „przycisk kołyskowy”, ale technicznie to zwykle przełącznik kołyskowy (KCD) – czyli może być zatrzaskowy. Z kolei tact switch to prawie zawsze przycisk chwilowy (impuls).
- Tact switch → impuls, chwilowy, do PCB
- KCD (kołyskowy) → panelowy, często ON/OFF (zatrzaskowy) lub chwilowy (zależnie od wersji)
4) „Liczba pozycji” vs „układ styków” (to nie to samo)
„2 pozycje” i „ON-OFF” nie zawsze oznaczają to samo w praktyce. Liczba pozycji mówi o mechanice (ile ustawień), a zapis ON/OFF mówi o działaniu styków w tych pozycjach.
Ten sam przełącznik może mieć 3 pozycje (np. lewo–środek–prawo), ale różne układy styków: (ON)-OFF-(ON) albo ON-OFF-ON.
5) NO / NC / COM – „który pin jest który?”
Przy przełącznikach i przekaźnikach często myli się znaczenie NO i NC. To powoduje, że układ działa „odwrotnie” niż oczekiwano.
- COM – wspólny
- NO – normalnie otwarty (łączy dopiero po przełączeniu)
- NC – normalnie zamknięty (rozłącza po przełączeniu)
Bez nawiasów ON = pozycja stabilna (zatrzask, zostaje).
















