最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | PNP/NPN |
有效距离 | 0 到 12 m |
单向光栅
单向光栅的发射器(光源)和接收器位于单独的外壳中,并且在空间上分开排列。发射器直接辐射到接收器上,发射器和接收器必须始终精确地位于一个光轴上。如果发射器和接收器之间的光束中断,则会触发切换操作。单向光栅不适用于透明物体。光源可采用红外光、激光和LED。
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最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | PNP/NPN |
有效距离 | 0 到 12 m |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 60 m |
测量原理 | 光学的 |
最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | NPN |
有效距离 | 0 到 20 m |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 25 m |
测量原理 | 光学的 |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 15 m |
测量原理 | 光学的 |
最大开关频率 | 1.5 kHz |
开关量输出 | PNP |
有效距离 | 0 到 50 m |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 15 m |
测量原理 | 光学的 |
最大开关频率 | 1.5 kHz |
开关量输出 | NPN |
有效距离 | 0 到 50 m |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 25 m |
测量原理 | 光学的 |
最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | PNP |
有效距离 | 0 到 20 m |
最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | NPN |
有效距离 | 0 到 20 m |
最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | PNP |
有效距离 | 0 到 20 m |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 5 m |
测量原理 | 光学的 |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 5 m |
测量原理 | 光学的 |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 5 m |
测量原理 | 光学的 |
响应时间最大值 | 1,000 到 15,000 ms |
有效距离 | 0 到 5 m |
测量原理 | 光学的 |
最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | PNP/NPN |
有效距离 | 0 到 12 m |
最大开关频率 | 250 Hz |
开关量输出 | PNP/NPN |
有效距离 | 0 到 12 m |
外部光的影响/干扰抑制
对环境光的抗干扰能力是选择合适传感器的重要标准。外部光线会对单向光栅的功能产生负面影响。因此供应商还将外部光安全性(日光/人造光)以单位klx给出。阳光直射会严重损害功能。因此阳光一定不要直射在光栅的接收器上。防止直接辐射的一种方法是使用管子遮挡接收器。光学滤波器的使用可以限制由光栅接收器接收的光的带宽。发射器单元的驱动电流的脉冲以及接收器的相应相位和频率同步也提供了进一步的可能性。
传感器的污染会影响单向光栅的功能,环境空气中的颗粒也会影响单向光栅的功能,并可能导致故障。
亮/暗切换
如果单向光栅的发射器和接收器之间的光束被中断并且光栅被切换,则该功能为暗切换。相应地,当接收器接收光然后将其切换时,光栅将进行亮切换。我们还提供可以在亮暗之间切换的传感器。
单向光栅的应用领域
单向光栅的主要应用领域之一是长距离和物体检测,与形状、颜色或反射率无关。
单向光栅的优势
单向光栅具有较高的功能储备,原则上适用于恶劣的环境条件。另一个优点是开关速度快。发射机和接收机之间不需要最小距离。
对环境光的抗干扰能力是选择合适传感器的重要标准。外部光线会对单向光栅的功能产生负面影响。因此供应商还将外部光安全性(日光/人造光)以单位klx给出。阳光直射会严重损害功能。因此阳光一定不要直射在光栅的接收器上。防止直接辐射的一种方法是使用管子遮挡接收器。光学滤波器的使用可以限制由光栅接收器接收的光的带宽。发射器单元的驱动电流的脉冲以及接收器的相应相位和频率同步也提供了进一步的可能性。
传感器的污染会影响单向光栅的功能,环境空气中的颗粒也会影响单向光栅的功能,并可能导致故障。
亮/暗切换
如果单向光栅的发射器和接收器之间的光束被中断并且光栅被切换,则该功能为暗切换。相应地,当接收器接收光然后将其切换时,光栅将进行亮切换。我们还提供可以在亮暗之间切换的传感器。
单向光栅的应用领域
单向光栅的主要应用领域之一是长距离和物体检测,与形状、颜色或反射率无关。
单向光栅的优势
单向光栅具有较高的功能储备,原则上适用于恶劣的环境条件。另一个优点是开关速度快。发射机和接收机之间不需要最小距离。
什么是直射光电传感器,它们如何工作?
穿透式传感器是一种用于检测特定区域内是否存在物体的传感器。它们由一个发射红外光的光源和一个检测反射光的接收器组成。
穿透式光电传感器的功能基于中断光束的原理。如果物体阻挡了光源和接收器之间的光束,反射光就无法被检测到,接收器就会识别物体的存在。该信号可用于执行特定操作,如触发警报或激活机器部件。
直射光电传感器应用广泛,如工业自动化、包装工业、安全技术和机器人技术。它们能对物体进行可靠而精确的检测,并且易于安装和操作。
穿透式光电传感器的功能基于中断光束的原理。如果物体阻挡了光源和接收器之间的光束,反射光就无法被检测到,接收器就会识别物体的存在。该信号可用于执行特定操作,如触发警报或激活机器部件。
直射光电传感器应用广泛,如工业自动化、包装工业、安全技术和机器人技术。它们能对物体进行可靠而精确的检测,并且易于安装和操作。
直射光电传感器有哪些应用领域?
贯通光束光电传感器可用于多个领域。下面是一些例子:
1. 工业自动化:在工业生产中,贯通光束光电传感器通常用于监控物料流。例如,它们可用于计算传送带上的产品流量或检测产品是否已到达所需区域。
2. 包装工业:穿透式光电传感器用于包装机,检测包装中是否有产品。它们还可用于检查标签是否正确粘贴。
3. 建筑安全:安全系统中使用的穿透式光电传感器可检测特定区域内是否有人或物体。例如,它们可用于自动门,检测是否有人阻挡通道。
4. 交通系统:单向光电传感器用于交通信号和收费系统,以检测车辆是否已通过某一点。单向光电传感器还可用于计算车流量或监控车速。
5. 医疗设备:透射光电传感器用于血糖仪或输液泵等医疗设备,以监测试纸的正确位置或液体的流速。
这些只是光束光电传感器应用的几个例子。该技术还可用于其他许多需要精确检测或监控的领域。
1. 工业自动化:在工业生产中,贯通光束光电传感器通常用于监控物料流。例如,它们可用于计算传送带上的产品流量或检测产品是否已到达所需区域。
2. 包装工业:穿透式光电传感器用于包装机,检测包装中是否有产品。它们还可用于检查标签是否正确粘贴。
3. 建筑安全:安全系统中使用的穿透式光电传感器可检测特定区域内是否有人或物体。例如,它们可用于自动门,检测是否有人阻挡通道。
4. 交通系统:单向光电传感器用于交通信号和收费系统,以检测车辆是否已通过某一点。单向光电传感器还可用于计算车流量或监控车速。
5. 医疗设备:透射光电传感器用于血糖仪或输液泵等医疗设备,以监测试纸的正确位置或液体的流速。
这些只是光束光电传感器应用的几个例子。该技术还可用于其他许多需要精确检测或监控的领域。
与其他安全系统相比,直射光电传感器有哪些优势?
与其他安全系统相比,直射光电传感器具有多项优势:
1. 安装简单:穿透式光电传感器的安装相对简单,因为它只有一个发射器和一个接收器,而且必须安装在需要监控区域的两侧。无需复杂的布线或大量的安装。
2. 成本效益:单向光电池通常比移动探测器或视频监控摄像机等其他安防系统更具成本效益。它们是监控出入口或特定区域的经济高效的解决方案。
3. 可靠的保护:直射光电传感器以光为基础,可提供可靠的保护。如果发射器和接收器之间的光信号中断,就会触发警报。这种技术非常可靠,与其他系统(如移动探测器)相比,不易发生误报,因为移动探测器可能会被随机移动触发。
4. 灵活性:单向光电传感器可用于各种环境,包括室内和室外。它们可以安装在门、窗、栅栏或其他可能易受攻击的地方。
5. 用途广泛:直射光电传感器可用于各种安全应用,如门禁控制、入侵检测系统、人员或物体检测。它们还可与其他安全系统结合使用,进一步提高安全性。
总之,直射光电传感器为监控和保护区域安全提供了一种经济、可靠和多功能的解决方案。它们是希望提高安全性的企业和私人家庭的热门选择。
1. 安装简单:穿透式光电传感器的安装相对简单,因为它只有一个发射器和一个接收器,而且必须安装在需要监控区域的两侧。无需复杂的布线或大量的安装。
2. 成本效益:单向光电池通常比移动探测器或视频监控摄像机等其他安防系统更具成本效益。它们是监控出入口或特定区域的经济高效的解决方案。
3. 可靠的保护:直射光电传感器以光为基础,可提供可靠的保护。如果发射器和接收器之间的光信号中断,就会触发警报。这种技术非常可靠,与其他系统(如移动探测器)相比,不易发生误报,因为移动探测器可能会被随机移动触发。
4. 灵活性:单向光电传感器可用于各种环境,包括室内和室外。它们可以安装在门、窗、栅栏或其他可能易受攻击的地方。
5. 用途广泛:直射光电传感器可用于各种安全应用,如门禁控制、入侵检测系统、人员或物体检测。它们还可与其他安全系统结合使用,进一步提高安全性。
总之,直射光电传感器为监控和保护区域安全提供了一种经济、可靠和多功能的解决方案。它们是希望提高安全性的企业和私人家庭的热门选择。
有哪些类型的光束光电传感器,它们之间有什么区别?
直射光电传感器有多种类型,其工作模式和应用各不相同。以下是一些最常见的类型:
逆反射式光电传感器:这种光电传感器将发射器和接收器组合在一个外壳中。发射器发射光线,物体反射光线。接收器检测反射光,当光束中断时就会触发信号。这种光电传感器非常适合物体穿过光电传感器的应用。
透射光屏障:发射器和接收器分开放置。发射器发射光线,接收器检测穿过物体的光线。如果光束被打断,就会触发信号。这种光电传感器非常适合物体不一定要穿过光电传感器的应用。
叉形光屏障:使用这种光屏障时,发射器和接收器安装在一个叉形排列中。光线在叉子之间来回反射。如果光线中断,就会触发信号。叉形光栅常用于包装行业。
4. 激光扫描仪:这种光电传感器使用激光束代替普通光。激光束以特定模式发射,并检测物体的反射。激光扫描仪通常用于工业和物流业,以探测物体和进行测量。
不同类型的直射光电传感器在工作模式、范围、灵敏度和应用领域方面存在差异。根据不同的要求,选择合适的光电传感器对于确保最佳性能至关重要。
逆反射式光电传感器:这种光电传感器将发射器和接收器组合在一个外壳中。发射器发射光线,物体反射光线。接收器检测反射光,当光束中断时就会触发信号。这种光电传感器非常适合物体穿过光电传感器的应用。
透射光屏障:发射器和接收器分开放置。发射器发射光线,接收器检测穿过物体的光线。如果光束被打断,就会触发信号。这种光电传感器非常适合物体不一定要穿过光电传感器的应用。
叉形光屏障:使用这种光屏障时,发射器和接收器安装在一个叉形排列中。光线在叉子之间来回反射。如果光线中断,就会触发信号。叉形光栅常用于包装行业。
4. 激光扫描仪:这种光电传感器使用激光束代替普通光。激光束以特定模式发射,并检测物体的反射。激光扫描仪通常用于工业和物流业,以探测物体和进行测量。
不同类型的直射光电传感器在工作模式、范围、灵敏度和应用领域方面存在差异。根据不同的要求,选择合适的光电传感器对于确保最佳性能至关重要。
工业中如何使用直通光电传感器?
穿透式光电传感器又称穿透式光电耦合器,在工业领域有多种用途。下面是一些例子:
1. 机器安全:透射光电传感器通常用作防止进入机器危险区域的保护装置。如果有人干扰发射器和接收器之间的光束,就会启动安全机制,使机器停止运转或触发其他保护措施。
2. 计数器和分拣机:通过式光电传感器可用于计数或分拣产品。当物体干扰光束时,就会产生脉冲并进行计数。这一功能可用于包装行业,例如监测包装产品的数量。
3. 位置检测:光束光电传感器可用于检测物体的位置。如果物体干扰了光束,则可将其作为物体存在或不存在的信号。例如,这在制造业中用于检查部件的正确位置。
4. 速度测量:光束光电传感器还可用于测量物体的速度。如果物体打断光束,测量物体通过光束所需的时间,就可以计算出速度。例如,物流业就使用这种方法来监控传送带或车辆的速度。
这些只是光束光电传感器在工业中应用的几个例子。由于易于安装和使用,它们被广泛应用于许多不同的领域。
1. 机器安全:透射光电传感器通常用作防止进入机器危险区域的保护装置。如果有人干扰发射器和接收器之间的光束,就会启动安全机制,使机器停止运转或触发其他保护措施。
2. 计数器和分拣机:通过式光电传感器可用于计数或分拣产品。当物体干扰光束时,就会产生脉冲并进行计数。这一功能可用于包装行业,例如监测包装产品的数量。
3. 位置检测:光束光电传感器可用于检测物体的位置。如果物体干扰了光束,则可将其作为物体存在或不存在的信号。例如,这在制造业中用于检查部件的正确位置。
4. 速度测量:光束光电传感器还可用于测量物体的速度。如果物体打断光束,测量物体通过光束所需的时间,就可以计算出速度。例如,物流业就使用这种方法来监控传送带或车辆的速度。
这些只是光束光电传感器在工业中应用的几个例子。由于易于安装和使用,它们被广泛应用于许多不同的领域。
安装直射光电传感器时应考虑哪些因素?
安装直射光电传感器时应考虑各种因素:
1. 定位:光屏障的定位应使其覆盖所需的区域。重要的是,发射器和接收器发出的光束不能被树木、建筑物或其他物体等障碍物干扰。
2. 高度:选择光屏障的高度时,应确保它不会被人或动物意外挡住。
3. 对齐:发射器和接收器必须正确对齐,以确保可靠的检测。
4. 电缆长度:发射机和接收机之间的电缆长度应足以弥合两台设备之间的所需距离。
5. 电源:必须确保光屏障有可靠的电源。
6. 环境条件:应考虑环境条件,如温度、湿度和灰尘,以确保光屏障在相应的环境中正常工作。
7. 安装材料:根据安装位置和类型,可能需要特殊的安装材料,如支架或紧固件。
8 调试和测试: 安装后,应对光电传感器进行测试,以确保其正常工作并产生所需的信号。
具体要求和建议可能因光束光电传感器的制造商和型号而异。因此,建议查阅制造商的安装说明,必要时寻求专业帮助。
1. 定位:光屏障的定位应使其覆盖所需的区域。重要的是,发射器和接收器发出的光束不能被树木、建筑物或其他物体等障碍物干扰。
2. 高度:选择光屏障的高度时,应确保它不会被人或动物意外挡住。
3. 对齐:发射器和接收器必须正确对齐,以确保可靠的检测。
4. 电缆长度:发射机和接收机之间的电缆长度应足以弥合两台设备之间的所需距离。
5. 电源:必须确保光屏障有可靠的电源。
6. 环境条件:应考虑环境条件,如温度、湿度和灰尘,以确保光屏障在相应的环境中正常工作。
7. 安装材料:根据安装位置和类型,可能需要特殊的安装材料,如支架或紧固件。
8 调试和测试: 安装后,应对光电传感器进行测试,以确保其正常工作并产生所需的信号。
具体要求和建议可能因光束光电传感器的制造商和型号而异。因此,建议查阅制造商的安装说明,必要时寻求专业帮助。
使用直射光电传感器会遇到哪些挑战,如何解决?
在使用直射光电传感器时,可能会遇到各种需要解决的难题。下面是一些例子:
1. 误触发:透射光电传感器可能会被环境中的其他光源(如阳光或照明)误触发。为了解决这个问题,可以使用滤光片,只探测光电传感器发出的光。还可以调整灵敏度设置,以降低误触发的可能性。
2. 来自其他光电传感器的干扰:如果在附近放置多个光束光电传感器,它们可能会相互干扰并触发不必要的信号。为了解决这个问题,光电传感器可以以不同的频率工作,以尽量减少干扰。
3. 环境条件:透射光电传感器可能会受到灰尘、雾或雨水等外部因素的影响。为了解决这个问题,可以使用带有特殊外壳或盖子的光电传感器来保护它们不受环境条件的影响。
4. 对齐:发射器和接收器的正确对齐对于光束光电传感器的可靠运行至关重要。如果校准不正确,就会导致误跳闸。为解决这一问题,可使用激光等辅助工具进行对准。
5. 电缆长度:安装穿透式传感器时,很难确定与控制系统连接所需的电缆长度。一种可能的解决方案是预留电缆长度,或使用无线通信技术绕过电缆长度。
以上只是使用直射光电传感器时可能遇到的挑战以及如何解决这些挑战的几个例子。根据具体应用的不同,解决方案也会有所不同。
1. 误触发:透射光电传感器可能会被环境中的其他光源(如阳光或照明)误触发。为了解决这个问题,可以使用滤光片,只探测光电传感器发出的光。还可以调整灵敏度设置,以降低误触发的可能性。
2. 来自其他光电传感器的干扰:如果在附近放置多个光束光电传感器,它们可能会相互干扰并触发不必要的信号。为了解决这个问题,光电传感器可以以不同的频率工作,以尽量减少干扰。
3. 环境条件:透射光电传感器可能会受到灰尘、雾或雨水等外部因素的影响。为了解决这个问题,可以使用带有特殊外壳或盖子的光电传感器来保护它们不受环境条件的影响。
4. 对齐:发射器和接收器的正确对齐对于光束光电传感器的可靠运行至关重要。如果校准不正确,就会导致误跳闸。为解决这一问题,可使用激光等辅助工具进行对准。
5. 电缆长度:安装穿透式传感器时,很难确定与控制系统连接所需的电缆长度。一种可能的解决方案是预留电缆长度,或使用无线通信技术绕过电缆长度。
以上只是使用直射光电传感器时可能遇到的挑战以及如何解决这些挑战的几个例子。根据具体应用的不同,解决方案也会有所不同。
目前在光束光电传感器技术领域有哪些创新?
光束光电传感器技术领域有多项创新。其中包括
1. 更远的探测距离:制造商一直在努力提高光束光电传感器的探测距离,以实现更远距离的可靠探测。
2. 微型化:使用更小、更紧凑的元件意味着直射光电传感器可以集成到更小的设备中,从而扩大了其应用范围。
3. 无线通信:一些穿透式传感器现在配备了无线通信技术,可以通过无线连接向其他设备发送数据。这样就能无缝集成到智能家居或物联网环境中。
4. 智能功能:一些现代的直射光电传感器具有自动校准、自我监控和故障检测等智能功能。这最大限度地减少了维护工作和停机时间。
5. 提高能效:通过使用高能效组件和智能能源管理,现代直射光电传感器能够降低能耗,延长电池寿命。
6. 扩展应用领域:穿透式光电传感器不再仅用于工业领域,还可用于机器人技术、安全系统、汽车工业和医疗技术等领域。
这些创新技术使直射光电传感器比以往任何时候都更加高效、多用和易用。
1. 更远的探测距离:制造商一直在努力提高光束光电传感器的探测距离,以实现更远距离的可靠探测。
2. 微型化:使用更小、更紧凑的元件意味着直射光电传感器可以集成到更小的设备中,从而扩大了其应用范围。
3. 无线通信:一些穿透式传感器现在配备了无线通信技术,可以通过无线连接向其他设备发送数据。这样就能无缝集成到智能家居或物联网环境中。
4. 智能功能:一些现代的直射光电传感器具有自动校准、自我监控和故障检测等智能功能。这最大限度地减少了维护工作和停机时间。
5. 提高能效:通过使用高能效组件和智能能源管理,现代直射光电传感器能够降低能耗,延长电池寿命。
6. 扩展应用领域:穿透式光电传感器不再仅用于工业领域,还可用于机器人技术、安全系统、汽车工业和医疗技术等领域。
这些创新技术使直射光电传感器比以往任何时候都更加高效、多用和易用。