Senzorii fotoelectrici prin fascicul sunt controlați prin conversia modificărilor intensității luminii în modificări ale semnalelor electrice. În general, senzorii fotoelectrici constau din trei părți, care sunt: emițător, receptor și circuit de detectare. Emițătorul vizează ținta să emită un fascicul de lumină, care provine, în general, de la surse de lumină semiconductoare, diode-emițătoare de lumină (LED-uri), diode cu laser și diode-emițătoare de infraroșu. Fasciculul emite continuu sau modifică lățimea impulsului. Receptorul este format dintr-o fotodiodă, un fototranzistor și o fotocelulă. În fața receptorului sunt instalate componente optice, cum ar fi lentilele și deschiderile. În spatele acestuia se află circuitul de detectare, care poate filtra semnalele eficiente și le poate aplica.
Caracteristici principale
Amplificator-încorporat, rezistent la interferența razelor solare
Senzor fotoelectric prin fascicul (sursa de lumina rosie, distanta de detectare pana la 10m) produsele sunt echipate cu filtre pentru a preveni reciproca! interferențe și poate fi folosit pentru a rezista la lumina soarelui;
Produsele cu reflexie difuză au o distanță de detectare de 300 mm, încorporate-în cipuri de-înaltă performanță și performanță stabilă;
S-a îmbunătățit consistența dintre axa optică și axa mecanică
Abaterea dintre axa optică și axa mecanică este controlată în +2.5.. Trebuie doar instalată împreună cu axa mecanică pentru a obține o aliniere de înaltă-precizie cu axa optică. Tipurile reflectorizante prin-rază și oglindă-obțin distanțe mai mari de detectare.
Chiar dacă cablarea este greșită, senzorul poate fi protejat
Echipat cu funcție de protecție împotriva polarității inverse de ieșire (adăugați diode de protecție împotriva polarității inverse la linia de ieșire)

Metoda cablului senzorului fotoelectric cu fascicul transversal
Un comutator fotoelectric reflectorizant este un senzor utilizat în mod obișnuit pentru detectarea prezenței sau poziției unui obiect. Următorul este un tutorial de cablare pentru o pereche de întrerupătoare fotoelectrice:
Determinați intrarea și ieșirea:În primul rând, trebuie să determinați intrarea și ieșirea comutatorului fotoelectric. De obicei, acest tip de comutator are un terminal de intrare (de obicei un fir roșu sau maro) și un terminal de ieșire (de obicei un fir negru sau albastru).
Conectare intrare:Conectați terminalul de intrare la sursa de alimentare. Aceasta este de obicei o sursă de alimentare CC, cum ar fi 5V sau 12V. Asigurați-vă că polul pozitiv al sursei de alimentare este conectat la polul pozitiv al terminalului de intrare, iar polul negativ este conectat la polul negativ al terminalului de intrare.
Conectați ieșirea:Conectați terminalul de ieșire la dispozitivul pe care doriți să îl controlați. Acesta ar putea fi un motor, o lumină, un dispozitiv de sunet etc. Asigurați-vă că polul pozitiv al dispozitivului este conectat la polul pozitiv al terminalului de ieșire, iar polul negativ este conectat la polul negativ al terminalului de ieșire.
Test:Plasați obiectul în raza de detectare a comutatorului fotoelectric cu alimentarea pornită. Dacă totul este normal, ar trebui să puteți vedea dispozitivul activat. Dacă nu, poate fi necesar să verificați dacă cablajul este corect sau dacă dispozitivul necesită o anumită tensiune sau curent.
Atenţie:În timpul procesului de cablare, asigurați-vă că alimentarea este oprită pentru a preveni șocurile electrice. Dacă nu sunteți sigur cum să conectați firele, cel mai bine este să solicitați ajutorul unui profesionist.
Aplicarea senzorului fotoelectric cu fascicul transversal în industrie
În industrie, tehnologia de detectare fotoelectrică este utilizată în mod obișnuit în următoarele domenii:
- Inspecție de calitate:Senzorii fotoelectrici pot detecta proprietățile fizice, cum ar fi dimensiunea, forma și caracteristicile suprafeței diferitelor materiale și produse. Aplicațiile lor includ sortarea dimensiunilor, detectarea lățimii canalelor, clasificarea obiectelor etc. În special pentru piese mici sau piese cu forme speciale, utilizarea senzorilor fotoelectrici pentru măsurarea precisă este foarte eficientă.
- Detectarea mișcării:Senzorii fotoelectrici pot detecta, de asemenea, informații precum poziția, starea mișcării și precizia returnării roboților și a altor echipamente automate. Acest tip de tehnologie este aplicat în roboți logistici, uși automate, paleți inteligenți și alte ocazii, coordonând actualizarea-în timp real și transmiterea semnalelor de la diverse componente prin feedback de putere optică, asigurând funcționarea normală a echipamentului și având capacitatea de -auto-recuperare.
- Protectie de siguranta:Tehnologia de detectare fotoelectrică poate controla pornirea și oprirea fără probleme a componentelor în mișcare și poate obține protecție de siguranță pentru operatorii din linia de producție sau din zonele periculoase speciale din atelier prin întreruperea rapidă a modulelor de operare și a mecanismelor de oprire forțată.
- Control automat:Tehnologia de detectare fotoelectrică poate fi utilizată pentru a controla secvența, viteza și calitatea diferitelor legături pe liniile de asamblare automate. Fabricile acordă o atenție deosebită gestionării diferitelor dispozitive de mașini-unelte și transportului de materiale prin fibre optice cu comutare rapidă sensibile la semnal și senzori digitali în procesele de producție mai lungi.
▲ Usi automate si sisteme de securitate:Senzorii fotoelectrici reflectorizați sunt utilizați pentru a monitoriza personalul care intră și iese din zone, cum ar fi uși și coridoare, pentru a deschide sau închide automat ușile, oferind protecție de siguranță și confort.
▲ Controlul liniei și detectarea limitei:Senzorii fotoelectrici contrastanți pot fi utilizați pentru a detecta poziția, direcția și viteza de deplasare a obiectelor, utilizate în mod obișnuit pentru detectarea limitelor, aprecierea poziției și urmărirea traiectoriei echipamentelor mecanice.
▲ Controlul liniei transportoare și a liniei de asamblare:Senzorii fotoelectrici reflectorizați pot fi utilizați pentru a detecta starea de sosire, plecare și oprire a obiectelor, realizând transportul materialului și controlul procesului pe liniile automate de producție.
▲ Numărarea și sortarea produselor:Senzorii fotoelectrici contrastanți pot fi utilizați pentru a detecta și număra produsele care trec prin benzi transportoare și pentru a le sorta și clasifica în funcție de condiții prestabilite.
▲ Industria tipografică și de ambalare:Senzorii fotoelectrici reflectorizanti pot fi utilizați pentru a detecta poziția, defectele, poziționarea etc. a hârtiei sau a produselor în timpul transportului, îmbunătățind calitatea tipăririi și a ambalajului.
Precauții pentru utilizarea senzorului fotoelectric cu fascicul transversal
1 - Locuri în care senzorii fotoelectrici ar trebui să fie evitați pentru utilizare
1. Locuri cu mult praf;
2. Locuri cu o concentrație mare de gaze corozive;
3. Locuri unde apa, uleiul și substanțele chimice pot stropi direct;
4. În aer liber sau locuri cu lumină solară directă puternică, fără măsuri de umbrire. Locuri în care temperatura mediului se modifică dincolo de intervalul specificat al produsului; Locuri cu vibrații și impact ridicate fără a lua măsuri de absorbție a șocurilor.
2 - Măsuri de precauție pentru utilizarea senzorilor fotoelectrici
1. Evitați sursele puternice de lumină
Senzorul fotoelectric prin fascicul poate funcționa în general stabil în condiții de iluminare ridicată a mediului. Cu toate acestea, evitați alinierea axei optice a senzorului direct cu surse de lumină puternice, cum ar fi lumina soarelui și becurile incandescente. Atunci când unghiul dintre axa optică a senzorului (receptor) și sursa puternică de lumină nu poate fi schimbat, o placă de ecranare a luminii sau un tub lung de ecran-de lumină poate fi instalat în jurul superiului senzorului.
2. Preveniți interferența reciprocă
Senzorii optoelectronici au de obicei funcția de a preveni automat interferența reciprocă, astfel încât nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la interferența reciprocă. Cu toate acestea, atunci când mai multe grupuri de senzori fotoelectrici cu infraroșu sunt instalate în paralel și în imediata apropiere, grupurile adiacente și interferențele reciproce ar trebui prevenite. Cea mai eficientă modalitate de a preveni această interferență este să se-încrucișați proiectorul și receptorul, iar când există mai mult de două grupuri, distanța dintre grupuri ar trebui extinsă. Desigur, utilizarea modelelor cu frecvențe diferite este, de asemenea, o abordare bună.
3 - Impactul unghiului oglinzii
Când obiectul testat are o suprafață lucioasă sau întâlnește o suprafață metalică netedă, reflectivitatea este în general mare și are un efect de oglindă-. În acest moment, proiectorul și obiectul testat trebuie instalate la un unghi de 10-20 de grade pentru a preveni axa optică să fie perpendiculară pe obiectul testat și pentru a preveni funcționarea greșită.
4 - Eliminați influența obiectelor de fundal
Când utilizați un proiector sau un receptor de tip difuzie reflectorizant, uneori, senzorul fotoelectric poate să nu poată detecta stabil din cauza apropierii obiectului detectat de fundal sau pentru că fundalul este un obiect neted cu reflectivitate ridicată. Prin urmare, pot fi folosite în schimb proiectoare și receptoare cu distanță limitată, sau metode precum ținerea departe de fundal, îndepărtarea fundalului, vopsirea fundalului în negru fără lumină sau încercarea de a face fundalul dur și întunecat pot fi folosite pentru a-l elimina.
Trei metode de detectare a senzorului optic fotoelectric
În ceea ce privește tipurile de senzori fotoelectrici: Există multe tipuri diferite de senzori fotoelectrici, dar, în realitate, există doar patru tehnologii de bază: reflexie în oglindă, reflexie difuză, suprimare a fundalului și senzor fotoelectric prin fascicul.
Comparația avantajelor și dezavantajelor senzorului fotoelectric prin fascicul:
Avantaje: Cel mai precis dintre cele patru tipuri de senzori fotoelectrici, cu cea mai mare rază de detectare și fiabilitate extrem de ridicată.
Dezavantaj: Necesită instalarea în două poziții ale sistemului de aplicație: emițător și receptor, cu cost ridicat. Atât emițătorul, cât și receptorul trebuie achiziționate în același timp.
Comparația avantajelor și dezavantajelor senzorilor fotoelectrici cu reflexie în oglindă:
Avantaje: cost mai mic în comparație cu senzorii fotoelectrici convenționali, precizie mai mică decât senzorii convenționali, rază de detectare mai largă decât senzorii difuzi și fiabilitate mai mare
Dezavantaj: Trebuie instalat în două poziții ale sistemului de aplicație: transmițător și transmițător. Costul este puțin mai mare decât reflexia difuză, iar raza de detectare este mai mică decât cea a reflexiei opuse.
Comparația avantajelor și dezavantajelor reflexiei difuzesenzori fotoelectrici:
Avantaje: Instalat doar într-un punct al aplicației, cu costuri mai mici în comparație cu sistemele reflectorizante și reflectorizante în oglindă
Dezavantaj: Nu este la fel de precisă ca reflexia sau reflexia în oglindă, poate necesita mai mult timp de configurare
Comparație între avantajele și dezavantajele senzorilor fotoelectrici de suprimare a fundalului:
Avantaje: Poate lucra eficient pe fundaluri reflectorizante
Dezavantaje: cost mai mare în comparație cu reflexia difuză, reflexia în oglindă sau tipurile reflectorizante, necesitând cel mai lung timp de depanare și configurare


FAQ
Despre Garantta
Garantta Sensor Technology (Garantta) este o întreprindere de-înaltă tehnologie specializată în produse cu senzori. Principalele produse includ seria de senzori fotoelectrici, seria de senzori cu fibră optică, seria de senzori de temperatură, seria de senzori de proximitate, seria de senzori pentru perdele de lumină de siguranță, seria de senzori de măsurare, seria de senzori de măsurare a debitului, seria de senzori de presiune, senzorul de nivel al lichidului și senzorul compozit (MEMS). Produsele sunt utilizate pe scară largă în echipamente de automatizare, echipamente medicale, produse digitale 3C, automobile, electrocasnice și alte domenii. De la accesorii de bază, până la strategia de produs și managementul furnizorilor, insistăm pe manopera de înaltă-calitate și urmărim calitatea supremă. Nu doar că ne angajăm să răspundem nevoilor multor clienți din industria de producție și cercetare și dezvoltare, dar ne angajăm și să dezvoltăm viitoare și să oferim clienților mai multe îmbunătățiri și soluții pe termen lung. Pe lângă furnizarea de produse și soluții excelente, oferim clienților cunoștințe mai bogate în industrie și soluții tehnice mai profesionale pentru a ajuta clienții să obțină realizări mai mari.
CompanieViziune
Lăsați tehnologia de detectare să beneficieze de producție și de viață
CompanieMisiune
Misiune corporativă: Oferiți clienților produse cu senzori și soluții tehnice de înaltă{0}}calitate și fiabile pentru a ajuta clienții să obțină realizări mai mari

1000+
Seria de senzori
10000+
Clienții
200+
Agent
2000+
Proiecte finalizate
Găsind site-ul web al biroului nostru în Google, verificați linkul produsului de care aveți nevoie și contactați-ne, trimiteți-ne soluția dvs. pentru cerințele senzorilor
Adresa noastră
Camera 1007-1008, etajul 10, clădirea 7, Hengda Fashion Valley, strada Dalang, districtul nou Longhua, Shenzhen
Număr de telefon
+ 86 13530821762
e{0}}e-mail
info@garantta.com

FAQ

01.Cum controlăm calitatea senzorului fotoelectric cu fascicul transversal?
02.Putem accepta mostre personalizate?
03.Dar capacitatea de producție?
04.OEM și ODM sunt disponibile?
05.Timpul de livrare va fi lung pentru o comandă mare?
06.Care este serviciul nostru de garanție pentru senzorul fotoelectric prin fascicul?
Tag-uri populare: senzor fotoelectric prin fascicul, China producători de senzori fotoelectrici prin fascicul, furnizori, fabrică, senzor fotooelectric pentru detectarea obiectelor îndoite, Senzor de bandă transportor, Senzor cu ultrasunete pentru monitorizarea mediului, Senzor de temperatură pentru prezicerea echipamentelor, Senzor de alarmă de incendiu de proximitate, Senzor de temperatură pentru casa inteligentă
| Parametrul tehnic | ||||||||||||
| Model | Metoda de detectare | Distanța de detectare | Metoda de cablare | Ieșire de control | Sursa de lumina | Timp de reacție | Indicator de afișare | Ieșire de control | Alimentare electrică | Luminozitatea mediului de lucru | Consumul de energie | Rezistenta la vibratii |
| GPS-T61 | Prin-tip de fascicul | 50mm-15000mm | NPN | 1 port de ieșire, echipat cu protecție la scurtcircuit și funcție automată anti-interferențe | Lumină roșie 650NM, diodă laser | În termen de 1 MS | Indicator de funcționare: LED-ul verde indică indicatorul de alimentare, LED-ul roșu indică ieșirea | NPN/PNP colector deschis 24V, maxim 100mA (doar componenta principală) Tensiune reziduală: 1V | Între 12 și 24 VDC ±10%, raport flotant (P-P): 10% maxim Nivelul 2 | Incandescent: maxim: 20.000 lux, lumina zilei: maxim: 30.000 lux | Mod standard: Max 300mW Tensiune maxima: 24V |
10 până la 55 Hz, amplitudine dublă: 1,5 mm, axele X, Y, Z sunt de 2 ore fiecare |
| GPS-T81 | PNP | |||||||||||
| GPS-D61 | Tip de reflexie difuză | 5mm-100mm | NPN | Lumină roșie 635NM, corp diodă emițătoare de lumină cu 4-elemente | ||||||||
| GPS-D81 | PNP | |||||||||||
| GPS-D62 | 20mm-400mm | NPN | ||||||||||
| GPS-D82 | PNP | |||||||||||
| GPS-R61 | Tip retro-reflectorizant | 30mm-4000mm | NPN | Laser lumina rosie 650NM | ||||||||
| GPS-R81 | PNP | |||||||||||
| GPS-S61 | Tip retroreflectorizant-de suprimare a fundalului | 10mm-100mm(60mm Suprimarea fundalului încorporată) | NPN | Lumină roșie 635NM, corp diodă emițătoare de lumină cu 4-elemente | ||||||||
| GPS-S81 | PNP | |||||||||||
| GPS-S62 | 20-700mm(300mm Suprimarea fundalului încorporată) | NPN | ||||||||||
| GPS-S82 | PNP | |||||||||||
| GPS-B61 | Flacon transparent retroreflectorizant | 20mm-4500mm | NPN | LED roșu PIN POINT, corp diodă emițătoare de lumină cu 4-element | Indicator luminos de funcționare: LED-ul verde indică indicatorul luminos de alimentare, iar LED-ul roșu indică ieșirea. În timpul auto-învățarii, lumina roșie și cea verde sunt utilizate împreună ca indicator luminos de stare a auto-învățarii. | |||||||
| GPS-B81 | PNP | |||||||||||








