Что такое фотоэлектрический датчик?
Фотоэлектрический датчикявляется автоматическим контрольным устройством, которое использует оптические принципы для обнаружения объектов. В отличие от традиционных механических датчиков, фотоэлектрические датчики могут обнаруживать бесконтактные, передавая и приобретая лучи света, чтобы определить, присутствует ли объект или прохождение. Его основными преимуществами являются высокая точность, обнаружение на расстоянии и способность адаптироваться к сложным средам.

Как фотоэлектрические датчики обнаруживают объекты?
Прежде всего, мы должны понять композицию фотоэлектрических датчиков, что помогает нам лучше понять, как они работают. Фотоэлектрические датчики обычно состоят из источника света, оптического приемника и модуля обработки сигналов.
Фотоэлектрический датчик обнаруживает целевой объект, излучая луч инфракрасного или видимого света и используя явление отражения, окклюзии или преломления. Когда объект попадает в диапазон обнаружения датчика, интенсивность отраженного света или закупориваемого света изменений, а приемник захватывает это изменение и выводит сигнал обнаружения после усиления и обработки сигнала.
Как работают фотоэлектрические датчики?
Есть три способа, которыми работают фотоэлектрические датчики, а именно через лучшую, ретро-рефлексивную и диффузную.
|
Сравните размеры |
Через луч |
Ретро-рефлексивный |
Рассеянный |
|
Структурные особенности |
Отдельная структура: независимые единицы для передатчика и приемника |
Структура «Все в одном»: встроенный трансивер + выделенный отражатель |
Монолитная структура: интегрированные модули передачи и приема |
|
Расстояние обнаружения |
0.1m~50m |
0.05m~15m |
0.01m~3m |
|
Точность обнаружения |
± 0. 1 мм (тип лазера) |
± 1 мм (стандартный тип) |
± 5 мм (в зависимости от отражательной способности) |
|
Время ответа |
50μs |
1 мс |
2-5 MS |
|
Применимые сценарии |
High-speed counting (>5000 штук/мин) |
Обнаружение прозрачных объектов (например, стеклянные бутылки) |
Распознавание объекта нечетной формы (без фиксированной отражающей поверхности) |
|
Противоположность |
Сильный (обнаруживает только физическую окклюзию) |
Средний (необходимость предотвратить помехи в окружающей среде) |
Слабо (сильно влияет цвет поверхности/материал) |
|
Уровень потребления энергии |
2W на передатчике + 1 w в приемнике |
3W для одного блока (включая источник питания для отражателей) |
1,5 Вт для одного блока |
|
Требования к отражению поверхности |
Нет требований |
Отражательная способность> 90% |
Reflectivity of the DUT >15% (белая ссылка) |
|
Ограничения окружающей среды |
Избегайте вмешательства от сильных источников прямого света |
Отражатель должен быть очищен и поддерживается регулярно |
Расстояние обнаружения колеблется на ± 30% в зависимости от цвета объекта |
В каких полях можно использовать фотоэлектрические датчики?
Промышленная автоматизация
В автоматизированной производственной линии мы можем использовать фотоэлектрические датчики, чтобы определить, находится ли заготовка в положении обработки, и запустить следующий процесс. Его также можно использовать для обнаружения дефектов или пятен на поверхности продукта.
Индустрия робототехники
Фотоэлектрические датчики могут обнаруживать препятствия впереди в режиме реального времени и помогать планировать маршруты, чтобы избежать столкновений, пока робот движется.
Продовольственная индустрия упаковки
В индустрии упаковки пищевых продуктов фотоэлектрические датчики могут использоваться для подсчета продуктов и обнаружения целостности закрытия упаковки.
Почему выбирают фотоэлектрические датчики?
Мы сравниваем различия между фотоэлектрическими датчиками и другими типами датчиков, чтобы проанализировать, почему мы выбрали фотоэлектрические датчики.
|
Сравните размеры |
Фотоэлектрические датчики |
Механические датчики |
|
Принцип обнаружения |
Неконтактное обнаружение оптических сигналов |
Физический контакт |
|
Точность обнаружения |
± 0. 01 мм) |
± 0. 1 мм (увеличивается до ± 1 мм с износом) |
|
Эффективное расстояние |
0.01m-50m |
Меньше или равен 5 мм (требуется прямой контакт) |
|
Экологическая адаптивность |
Устойчивые к пятнам пыли/масла |
Влажняя среда подвержена ржавчине/застрял |
Благодаря обнаружению без контакта, высокой точностью, широко эффективным расстояниям и превосходной адаптацией окружающей среды фотоэлектрические датчики могут соответствовать высоким требованиям применений автоматизации и проверки точности. По сравнению с механическими датчиками, бесконтактное измерение значительно снижает риск износа и загрязнения. В то же время различные рабочие режимы могут быть выбраны в соответствии с средой установки для удовлетворения различных сложных потребностей обнаружения. Следовательно, в случае долгосрочного стабильного и эффективного обнаружения выбор фотоэлектрического датчика, несомненно, является лучшим решением.

Напротив, фотоэлектрические датчики широко используются, поскольку они показывают явные преимущества с точки зрения затрат на техническое обслуживание, эффективность обнаружения и интеграцию системы, что может значительно улучшить качество производства и снизить затраты на техническое обслуживание. Если вам нужны различные изделия сигнала и другие детали автоматизации заводов, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы являемся профессиональным поставщиком запасных частей в Китае с многолетним опытом.
