Има три основни типа фотоелектрични сензори: през лъч, ретрорефлектор, и дифузно. Всеки сензор има своите силни страни и може да се използва по различни начини.
Фотоелектричният сензор се състои основно от излъчвател за излъчване на светлина и приемник за приемане на светлина. Когато излъчваната светлина се прекъсва или отразява от усещащия обект, променя количеството светлина, което достига до приемника. Приемникът открива тази промяна и я преобразува в електрически изход.
![]() E3JK-DS30M1, Дифузно отражение,индуктивен фотоелектричен превключвател,Сензор,AC220V/DC24V захранване,30cm,Нормално отваряне и затваряне |
![]() Taiss/30 cm регулируем M18 дифузен фотоелектричен превключвател сензор оптичен dc три линии NPN NC(Нормално затворен) Безконтактен превключвател 6-36VDC E3F-DS30B2 |
![]() Сензорен превключвател за фотоелектрически клетки NPN NO 10-30VDC лъч |
Фотоелектрическият превключвател се класифицира според метода на откриване
Следва пример за въвеждане на метода за класификация на фотоелектрически превключватели:
Според метода на откриване, може да се раздели на три вида: тип отражение, тип през лъча и тип огледално отражение. Откриването на лъча има голямо разстояние и може да открие плътността (прозрачност) на полупрозрачни предмети. Отразителното работно разстояние е ограничено близо до пресечната точка на лъчите, за да се избегнат фонови ефекти. Типът огледално отражение има голямо разстояние на отражение, който е подходящ за откриване на дълги разстояния, и също така може да открива прозрачни или полупрозрачни обекти.
Фотоелектрическият превключвател се класифицира по структура
Според структурата, фотоелектрическият превключвател може да бъде разделен на три типа: тип разделяне на усилвателя, вграден тип усилвател и вграден тип захранване.
1) Типът разделяне на усилвателя е за разделяне на усилвателя от сензора, и е направено чрез специфична за приложението интегрална схема и хибриден процес на инсталиране. Тъй като сензорът има характеристиките на ултра-малък размер и разнообразие, функцията на усилвателя е повече. Следователно, този тип приема метода на свързване на клемен блок, и може да се използва както за AC, така и за DC захранвания. Има функции за включване-изключване и закъснение при изключване, може да се настрои да превключва между светлина и звук, може да контролира 6 изходни състояния, и има два изходни режима на контакт и ниво.
2) Типът вграден усилвател интегрира усилвателя и сензора, е направен от специфична за приложението интегрална схема и технология за повърхностен монтаж, и работи с DC захранване. Диапазонът на скоростта му на реакция (0.1ms и 1ms) може да открива тесни и високоскоростни движещи се обекти. Промяната на поляритета на захранването може да превключва между светло и тъмно, и може да настрои светлинния индикатор за стабилна работна зона за самодиагностика. Има два изходни режима на напрежение и ток, което може да предотврати взаимни смущения и е много удобно при инсталиране на системата.
3) Типът с вградено захранване интегрира усилвателя, сензор и захранващо устройство, и е направен от специфична за приложението интегрална схема и технология за повърхностен монтаж. Обикновено използва променлив ток, подходящ за подмяна на контактни ходови превключватели на производствената площадка, и може да се използва директно във вериги за управление на силен ток. Можете също така да настроите сами светлинния индикатор за стабилна работна зона за самодиагностика. Изходът е снабден с SSR твърдотелно реле или реле с нормално отворени и нормално затворени контакти за предотвратяване на взаимни смущения и може да се монтира плътно в системата.
Принцип на работа на фотоелектрическия превключвател
След като модулираният импулс, генериран от осцилиращата верига, преминава през отражателната верига, светлинният импулс се излъчва от светлоизлъчващата тръба GL. Когато измерваният обект навлезе в обхвата на светлоприемника, отразеният светлинен импулс постъпва във фототранзистора DU. В приемната верига, оптичният импулс се демодулира в електрически импулсен сигнал, и след това се усилва от усилвател и се оформя синхронно чрез стробиране, и след това се използва цифрова интеграция или RC интеграция за премахване на смущенията. Накрая, след закъснение (или без забавяне), драйверът се задейства, за да изведе контролен сигнал на фотоелектрически превключвател.
Фотоелектричните превключватели обикновено имат добри хистерезисни характеристики, така че дори ако откритият обект се разклати в малък диапазон, това няма да повлияе на изходното състояние на драйвера, така че да може да се съхранява в стабилна работна зона. В същото време, системата за самодиагностика може също така да показва състоянието на получаване на светлина и стабилна работна зона, за да наблюдава работата на фотоелектрическия превключвател по всяко време.
Фотоелектрически ключ OMRON BALLUFF KEYENCE PANASONIC; болен фотоелектрически ключ Pepperl+Fuchs KEYENCE; Фотоелектрически превключвател Shouzheng FOTEK Leuze Turck; AUTONICS Baoliyuan KEYENCE фотоелектрически ключ; Shihua high baumer Фотоелектрически превключвател EUCHNER CONTRINEX P+F; Фотоелектрически ключ EVERLIGHT SICK Yitai; Фотоелектрически ключ ifm BANNER SHARP KODENSHI; Фотоелектрически ключ Leuze AVAGO ELCO RIKO Turck;
English
العربية
bosanski jezik
Български
Català
粤语
中文(漢字)
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
עברית
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Latviešu valoda
Bahasa Melayu
Norsk
پارسی
Polski
Português
Română
Русский
Cрпски језик
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
தமிழ்
ภาษาไทย
Tiếng Việt


