Rychlá dodávka pro úplnou výměnu bezpečnostního senzoru

Domů / vše / Bezpečnostní produkty /

Fotoelektrické senzory

Fotoelektrické senzory

Co je to fotoelektrický senzor?

Co je to fotoelektrický senzor?

Fotoelektrický senzor je elektronické zařízení, které detekuje přítomnost, polohu, barvu nebo jiné vlastnosti objektu snímáním změn světla. Obvykle se skládá z vysílače, který vysílá světelný paprsek, a přijímače, který detekuje odražené nebo procházející světlo.

Když objekt vstoupí do světelného paprsku, buď blokuje nebo odráží část světla, což způsobí změnu v množství světla dopadajícího na přijímač. Senzor tuto změnu zaznamená a převede ji na elektrický signál. Tyto elektrické signály lze dále zpracovávat pro ovládání jiných zařízení nebo systémů.

Fotoelektrické senzory se vyznačují vysokou citlivostí, bezkontaktní detekcí a vysokou rychlostí odezvy, díky čemuž jsou široce používány v průmyslové automatizaci, logistice, balení a dalších oborech.

Režimy snímání

Různé aplikace vyžadují různé metody snímání. Pro splnění těchto různorodých potřeb nabízí DADISICK několik režimů snímání, včetně jednocestných, retroreflexních a difuzně reflexních snímačů. Volba režimu snímání závisí na faktorech, jako je rozsah detekce, fyzické složení cílového objektu a pracovní prostředí snímače.
Fotoelektrický senzor Detekce přítomnosti dílů
Detekce přítomnosti dílů

Fotoelektrický senzor Detekce přítomnosti obalových lahví
Detekce přítomnosti obalových lahví

Fotoelektrický senzor Detekce umístění obalu
Detekce umístění obalů

Fotoelektrický senzor Detekce rychle se pohybujících objektů
Detekce rychle se pohybujících objektů

Fotoelektrický senzor Detekce elektronických součástek
Detekce elektronických součástek

Fotoelektrický senzor LED detekce kolíků lampy
Detekce kolíku LED lampy

Jednocestné snímače

Pracovní princip:
Jednocestné snímače se skládají ze samostatného vysílače a přijímače. Vysílač vysílá paprsek světla přímo do přijímače. Když cílový objekt zablokuje paprsek, senzor detekuje přerušení a spustí výstupní signál.

výhody:
▪️Dlouhý dosah detekce, často přesahující několik metrů nebo více.
▪️Vysoká přesnost při detekci malých objektů.
▪️Minimální interference od světla na pozadí a faktorů prostředí.

Aplikace:
Ideální pro scénáře vyžadující detekci na velkou vzdálenost nebo vysoce přesnou detekci objektů, jako je počítání objektů a bezpečnostní monitorování.
Jednocestné snímače
Retroreflexní senzory

Retroreflexní senzory

Pracovní princip:
Retroreflexní senzory integrují vysílač a přijímač do jedné jednotky. K odeslání světelného paprsku zpět do přijímače se používá reflektor. Když objekt vstoupí do světelné dráhy, přeruší odražený signál a senzor spustí výstupní signál.

výhody:
▪️Jednoduchá instalace pouze s jedním reflektorem.
▪️Střední rozsah detekce, obvykle do několika metrů.

Úvahy:
Reflektor by měl být pravidelně čištěn, aby byla zajištěna stabilita signálu.

Aplikace:
Vhodné pro detekci objektů středního dosahu, jako je kontrola produktů na balicích dopravních linkách.

Difuzně reflexní senzory

Pracovní princip:
Difuzně reflexní senzory také integrují vysílač a přijímač do jedné jednotky. Senzor detekuje světlo odražené od povrchu cílového objektu. Intenzita odraženého světla závisí na vlastnostech povrchu předmětu. Když přijaté světlo překročí nastavenou prahovou hodnotu, senzor spustí výstupní signál.

výhody:
▪️Není potřeba žádný reflektor, takže instalace je pohodlnější.
▪️Kompatibilní s různými cílovými objekty bez nutnosti zarovnání s konkrétním reflexním bodem.

Omezení:
▪️Krátký dosah detekce.
▪️Nízká povrchová odrazivost některých objektů může ovlivnit výkon detekce.

Aplikace:
Ideální pro úkoly detekce krátkého dosahu, jako je polohování dílů a třídění na výrobních linkách.
Difuzně reflexní senzory

Seznam produktů fotoelektrických snímačů

Fotoelektrický senzor DADISICK je senzor, který využívá jako detekční prvky fotoelektrické prvky a dokáže detekovat přítomnost nebo změnu světla. Toto je jeho snímací funkce. Detekuje světelné signály převáděním změn světelných signálů na změny elektrických signálů. 1. V automatizovaných výrobních linkách jej lze použít k detekci polohy, rychlosti a přítomnosti objektů, a tím řídit pohyb zařízení, jako jsou robotická ramena a dopravníkové pásy, aby byl zajištěn hladký a efektivní výrobní proces. 2. V průmyslu zpracování kovů může být použit k detekci drobných předmětů, jako jsou kovové třísky a úlomky, aby byla zajištěna čistota a bezpečnost výrobního procesu. 3. Může být použit pro bezpečnostní aplikace, jako je detekce narušení a sledování objektů. Když jsou detekovány neobvyklé předměty nebo osoby, může být spuštěn poplachový systém, aby byla zajištěna bezpečnost na místě. 4. V procesu výroby a testování elektronických zařízení může být použit k detekci polohy a integrity součástí, jako jsou desky plošných spojů a konektory, aby byla zajištěna kvalita a výkon komunikačního zařízení.
obrázekmodelPopis produktuVíce
Fotoelektrický ultra-malý laserový snímač řady GFSŘada GFS | GFS-51N-ZAA, GFS-51P-ZAA, GFS-51N-ZBA, GFS-51P-ZBADetekční rozsah: 2-50 mm/2000 mm; Materiál pouzdra: SUS316L; Typ připojení: Typ drátového vedení (standardní délka drátu 2 m)
Fotoelektrické snímače Jednocestná řada GM12Řada GM12 | GM12-200, GM12-500Detekční rozsah: 2000 mm, 5000 mm Materiál: slitina niklu a mědi Typ připojení: 3pin/4pin s 2M kabelem
Fotoelektrické snímače Jednocestné snímače řady GM18Řada GM18 | GM18-500, GM18-1500Detekční rozsah: 5000 mm, 15000 mm Materiál: slitina niklu a mědi Typ připojení: 3pin/4pin s 2M kabelem
Fotoelektrické snímače Difuzní odraz řady GM18GM18 Series | GM18-30, GM18-50, GM18-100Detekční rozsah: 30-300 mm / 50-500 mm / 80-1000 mm; Materiál: slitina niklu a mědi; Typ připojení: 3pin/4pin s 2M kabelem
Univerzální čtvercový fotoelektrický snímač řady GF21Řada GF21 | GF21-150N-ZBA, GF21-150P-ZBADetekční vzdálenost: 30-150mm, 2M, 10M; Proud naprázdno: 9mA, Odraz: 11mA, příjem: 9mA; Připojení: Typ drátu
Fotoelektrický snímač Ultratenký Micro GP13 SeriesŘada GP13 | GP13-03N-ZAA, GP13-03P-ZAA, GP13-D30N-ZBA, GP13-D30P-ZBA, GP13-D50N-ZBA, GP13-D50P-ZBA, GP13-L30N-ZBAL3GP0 , GP13-L50N-ZBA, GP13-L50P-ZBADetekční vzdálenost: 2-30 mm, 300 mm, 500 mm, 300 mm, 500 mm; Provozní teplota:-25~+55℃; Způsob: drátového vedení (2m)
Fotoelektrické snímače Retroreflexní snímače řady GM18Řada GM18 | GM18-200, GM18-300Detekční rozsah: 2000 mm, 3000 mm Materiál: slitina niklu a mědi Typ připojení: 3pin/4pin s 2M kabelem
Univerzální čtvercový fotoelektrický snímač řady GF43Řada GF43 | GF43-15N-ZAA, GF43-15P-ZAA, GF43-02N-ZCA, GF43-02P-ZCA, GF43-10N-ZBA, GF43-10P-ZBADetekční vzdálenost: 30-150mm, 2M, 10M; Proud naprázdno: 9mA, 9mA, Odraz 11mA, příjem 9mA; Způsob: Typ drátu
Fotoelektrický snímač potlačení pozadí řady GB43Řada GB43 | GB43-100N-ZAA, GB43-100P-ZAAMaximální detekční vzdálenost: 30-1500 mm Materiál pláště: Plast, ABS Typ připojení: Kabel, 4 žíly, 2m
Fotoelektrický snímač potlačení pozadí řady GB43Řada GB43 | GB43-10N-ZAA, GB43-10P-ZAA, GB43-30N-ZAA, GB43-30P-ZAA, GFL43-30N-ZAA, GFL43-30P-ZAADetekční rozsah: 30-100mm/30-300mm /30-300mm; Spínací frekvence: 100Hz; Doba odezvy: 5ms
Fotoelektrické snímače Difuzní řady GM12Řada GM12 | GM12-10, GM12-20, GM12-30Rozsah detekce: 20-100 mm, 20-200 mm, 20-300 mm Materiál: slitina niklu a mědi Typ připojení: 3pin/4pin s 2M kabelem

Nejčastější dotazy k fotoelektrickým snímačům

Jaká je vlnová délka světla?
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má různé vlnové délky, jako je viditelné světlo, neviditelné ultrafialové a infračervené. Vlnová délka je délka jednoho cyklu světelné vlny, typicky měřená v nanometrech (nm). Běžné zdroje světla používané ve fotoelektrických senzorech zahrnují modré, zelené, červené a infračervené světlo.
Není problém, když se světlo vyzařované fotoelektrickými senzory z různých pozic protíná?
Absolutně žádný problém. Fotoelektrické senzory jsou obvykle navrženy tak, aby reagovaly pouze na světlo ze specifických směrů, takže i když se světelné dráhy protínají, jejich konstrukce zajišťuje, že se nebudou navzájem rušit.
Mohou být fotoelektrické senzory použity ve vodním prostředí?
Fotoelektrické senzory lze použít ve vodním prostředí, ale musíte zvolit vhodnou vodotěsnost na základě způsobu instalace a prostředí použití. Pro použití v místech s vodou se doporučuje vybrat senzory s krytím IP67 nebo IP68.
Jak velký by měl být průměr otvoru, pokud jím prochází světlo z fotoelektrického senzoru?
Má-li světlo z fotoelektrického senzoru procházet otvorem, měl by být průměr otvoru určen na základě specifických charakteristik senzoru a prostředí použití, přičemž obecně musí být větší než průměr paprsku.
Jaké faktory ovlivňují výkon fotoelektrických senzorů?
▪️Okolní světlo: Nadměrné okolní světlo může rušit činnost senzoru, což vede k chybám měření.
▪️Vzdálenost: Vzdálenost mezi senzorem a měřeným objektem ovlivňuje detekci, přičemž příliš velká nebo příliš malá vzdálenost ovlivňuje citlivost.
▪️Vlastnosti povrchu objektu: Barva, povrchová úprava a tvar objektu může ovlivnit sílu odraženého světla, a tím ovlivnit výsledky detekce.
▪️Teplota: Změny teploty mohou ovlivnit citlivost senzoru a rychlost odezvy.
▪️Šum a elektromagnetické rušení: Vnější elektromagnetická pole nebo šum mohou potenciálně ovlivnit výkon senzoru.
Fotoelektrické aplikace
▪️Průmyslová automatizace: Počítání položek, detekce objektů, měření hladiny atd.
▪️Robotika: Vizuální vnímání, detekce překážek atd.
▪️Automatizované výrobní linky: Kontrola produktů, kontrola kvality atd.
▪️Inteligentní domy: Řízení přístupu, ovládání osvětlení, automatické ovládání záclon atd.
Jak vybrat vhodný fotoelektrický senzor?
▪️Vzdálenost detekce: Vyberte na základě vzdálenosti k měřenému objektu.
▪️Detekce objektu: Vyberte podle barvy, materiálu a tvaru objektu, který chcete detekovat.
▪️Podmínky prostředí: Zvažte faktory, jako je teplota, vlhkost a vibrace v pracovním prostředí.
▪️Výstupní signál: Vyberte výstup signálu, který je kompatibilní s následným zařízením.
▪️Doba odezvy a přesnost: Vyhodnoťte, zda doba odezvy senzoru a přesnost detekce splňují potřeby aplikace.
Jak rychle odstranit problémy, když fotoelektrický senzor nemá žádný signál?
Když fotoelektrický senzor nevydává žádný signál, můžete problém rychle odstranit pomocí následujících kroků:

1️⃣ Nejprve zkontrolujte problémy s kabeláží nebo konfigurací:
▪️Potvrďte, že vysílač i přijímač jednocestných senzorů jsou správně napájeny a že kladné a záporné připojení je správné.
▪️Zkontrolujte, zda se sonda difuzního reflexního senzoru a retroreflexní deska používají společně, čímž je zajištěno stabilní napájení.

2️⃣ Zkontrolujte polohu objektu a zarovnání paprsku:
▪️Ujistěte se, že objekt, který má být detekován, je v oblasti detekce senzoru, tj. v rozsahu, kde jej může senzor detekovat.
▪️Zkontrolujte, zda jsou osy vysílače a přijímače jednocestných senzorů vyrovnány a zda jsou vyrovnány osy sondy a reflektoru retroreflexních senzorů.

3️⃣ Zkontrolujte, zda objekt splňuje normy:
▪️Zajistěte, aby objekt nebyl menší než minimální detekovatelná velikost, abyste se vyhnuli potížím s detekcí průhledných objektů pomocí jednocestných nebo reflexních senzorů.
▪️Reflexní senzory mají barevné požadavky na detekované objekty; čím tmavší barva, tím kratší detekční vzdálenost.

4️⃣ Zkontrolujte rušení prostředí:
▪️Zkontrolujte, zda intenzita světla nepřekračuje jmenovitý rozsah; pokud je v okolí prach, je nutné pravidelně čistit povrch sondy snímače.
▪️Zkontrolujte, zda blízko instalované senzory nezpůsobují vzájemné rušení, nebo zda se v blízkosti nenacházejí zařízení s vysokým výkonem způsobující elektrické rušení.

5️⃣ Zkontrolujte napájecí napětí:
▪️Zajistěte, aby provozní napětí snímače odpovídalo požadavkům; nesprávné vstupní napětí může také bránit správné funkci senzoru.

6️⃣ Zkontrolujte rušení externího zdroje světla:
▪️Některé fotoelektrické senzory jsou citlivé na silné světlo nebo infračervené záření; pokud je v blízkosti silný zdroj světla, použijte světelný štít.

7️⃣ Zkontrolujte nastavení citlivosti:
▪️Zkontrolujte, zda je nastavení citlivosti senzoru vhodné; příliš vysoké nebo příliš nízké nastavení může vést k nesprávnému spouštění nebo k žádnému výstupu signálu.

8️⃣ Používejte profesionální nástroje pro detekci:
▪️Pomocí detektoru napětí zkontrolujte, zda je napětí stabilní, a zjistěte, zda vstupní napětí splňuje požadavky.
▪️Použijte generátor signálu k produkci signálů na různých frekvencích a sledujte odezvu senzoru, abyste mohli posoudit, zda senzor funguje správně.

Pokud po kontrole všech těchto kroků stále není na výstupu žádný signál, doporučuje se vrátit snímač výrobci k otestování a posouzení.

DADISICK Hot-sale Products

QCE70-10-690 2BB|bezpečnostní světelná záclonová zrcátka|DADISICK
Rozteč paprsků: 10 mm Počet optických os: 70 Ochranná výška: 690 mm Zrcadlové výstupy bezpečnostní světelné závory (OSSD)2 PNP
5m vyhýbání se překážkám – laserový skenovací radar – DADISICK
Vzdálenost 5 m, Technika, která využívá laserový paprsek k měření vzdálenosti a vytváření podrobných map objektů a prostředí.
OX-D6|Zařízení bezpečnostních spínačů s funkcí zamykání|DADISICK
Používá se pro monitorování míst, jako jsou bezpečnostní dveře a okna.
CSB30-6000-J70-R4-V15 | Ultrazvukový snímač hladiny vody | DADISICK
Detekční rozsah: 350-6000 mm Materiál: měď poniklování, plastové fitinky Typ připojení: 5pinový konektor M12 Způsob výstupu: RS485
Laserový snímač vzdálenosti | COMS laserový senzor | DADISICK
Doba odezvy: až 1,5 ms Opakovaná přesnost: až 10 µm

Zeptejte se DADISICKA

Ahoj! Jste na správném místě, abyste získali odpovědi na naše produkty a řešení.Kromě vlastní řady více než 2000 produktů společnosti DADISICK nabízíme také širokou škálu značkových náhradních produktů, které splňují vaše specifické požadavky.Naši obchodní technici jsou připraveni poskytnout komplexní podporu na všech úrovních podnikání, od fáze návrhu a výzkumu až po výběr modelu, vedení na místě a provoz výrobní linky po přijetí produktu. Pomocí níže uvedeného formuláře se nás zeptejte na své potřeby a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.
  • Ask DADISICK
    • *Email
      Celé jméno