圖爾克插入式傳感器選型,B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151
可調區域式傳感器使用多個接收單元陣列,通過簡單的調整可
以使傳感器電路改變關斷點的位置。(見圖 10)在可調區域檢
測模式中,位于關斷點以外的物體被忽略掉。
下表給出了在某些已知環境下,要實現檢測所需的小
過量增益值。
對射式傳感器的檢測距離可達到16米以上,或在中度污染的環境下(過
量增益值為10x),可達到6.5米。傳感器在工作時有幾種方式可指示過
量增益的大小,通常用 LED 的閃爍或常亮來指示。信號強度指示器可
清楚指示過量增益是否處于邊緣;有些產品當過量增益值接
近 1x 時,某個報警 LED 閃爍或報警輸出導通。
這是光電傳感器的一個重要參數,是接收器接收到的光強與
使放大器動作所需小光強的比值。
發射器發出的光會由于灰塵、煙霧、水霧以及其他污染物而造成衰減。
過量增益為1("1x" 或"1倍")表示接收到的光信號轉換成的
電壓值與放大器的門檻值相同。如果發射光有 50% 的衰減,
則過量增益至少為2x以彌補光的損失;同樣,如果光能損失
80%,則過量增益應至少為 5x。
在光電檢測中,操作方式有亮態和暗態之分。有些傳感器有亮
態 / 暗態選擇開關。如果一個傳感器調整為亮態操作,那么當
接收器接收到足夠的光信號時,其輸出就會動作;如果調整為
暗態操作,那么當接收器接收不到光時,其輸出就會動作。
在對射式檢測模式中,暗態操作也就是說當被測物出現,擋
住有效光束時,傳感器動作。如果沒有被測物出現而傳感器
動作,那就是亮態操作方式。在反射板式的檢測模式中,亮
態操作和暗態操作也是這樣的。
光形圖是傳感器響應與檢測距離之間的一個二維圖形,它對
預先估計傳感器的檢測性能有很大幫助。光形圖是基于以下
條件得出的:清潔的檢測環境,光路對準良好,針對特定的
檢測距離把過量增益調整到 佳點。沿光軸的光束具有強
的能量,越靠近光形圖的邊沿能量越弱。對應每種檢測模式
的傳感器,都有典型的光形圖,但實際中的光形圖并不一定就是這樣的。
給出了一個區域:假定發射器與接收器已完全對準,則在此區域
內,接收器能有效接收到發射器發出的光。其光形
圖有助于我們判斷并行安裝的傳感器能安裝到多近而彼此之
間沒有光線的干擾。同時,我們可以通過對調發射器和接收
器的位置而使兩對傳感器安裝的更近。
透明的塑料可以傳輸光能。對射式光纖必須成對使用;直反式光
纖可同時傳輸發射光和接收光,因此可以做為直反式檢測模式。
有時直反式光纖加裝鏡頭后可成為反射板式檢測模式。光纖式傳
感器可使用在狹小的安裝空間。
過量增益值對應于檢測距離可形成一條曲線。(見圖 12)
典型的對射式傳感器的過量增益曲線左圖的過量增益曲線圖
表明:在清潔的使用環境下(過量增益值為 1.5x)。
如果我們已經知道了傳感器的使用環境,那么可以根據表 1
來確定所需要的過量增益,以傳感器能工作表中所
列過量增益為 1.5x,是指較清潔的使用環境。過量增益過
50x,對射式光束就能穿透紙和具有一定透光性能的材料。
反射板式傳感器的光形圖表明如果反射板式傳感器安裝
的很近,則 84mm 的反射板可能會造成彼此間的干擾。
同時也表明直徑84mm的反射板在一定距離處,平行于
鏡頭方向移動時,傳感器是否能檢測到。
一般來說,傳感器是在計算3到4個調制的光脈沖后,其輸出
才有動作的。調制傳感器輸出動作之前的響應時間就是傳感
器計算那幾個光脈沖所需要的時間,而且只有計算完足夠的
光脈沖,傳感器的輸出狀態才可能會改變。然而由于被測條
件的改變可以發生在一個調制周期內的任一時刻,所以被測
條件發生改變與傳感器的輸出發生改變,這二者之間的時間
差多會有一個調制周期的差別。(見圖53)這個差別就是傳
感器的重復精度。傳感器的重復精度乘上被測物的運動速度
就可換算成機械上的重復精度。
傳感器的重復精度是基于檢測條件從暗態到亮態變化時給出
的。當從亮態到暗態變化時,就不計算調制脈沖,這種情況
下輸出的重復精度沒有給出,但它是一個非常短暫的時間(典
型值于 OFF 響應時間的 10%)。所給出的傳感器的重復精
度值是壞情況下的數值,因而即使在被測物高速移動且重
復精度要求非常高的場合,這個數值也非常用來評估傳
感器是否適用于此場合。
直反式檢測模式中亮態條件為被測物出現,將入射光反射回
接收器;如果沒有被測物,那么就沒有光線被反射回接收器。
每一種傳感器都有特定的響應時間。響應時間是指輸入信號
發生變化,到傳感器的輸出做出反應,所需要的 大的時間。
也就是輸入信號的上升沿(或下降沿)到輸出狀態發生改變的這段時間。
當在檢測快速運動的物體時,尤其是檢測快速移動的小物體
時,響應時間就是一個非常重要的參數。
當被測物的尺寸、速度和間距已知時,我
們可以通過下面的公式來計算出所需要的響應時間:
需要的響應時間=經過傳感器的被測物的寬度×被測物的移動速度
當傳感器的輸出去控制一個設備的動作時,尤其是高速循環
動作時,傳感器的重復精度就變得非常重要。如噴墨打印日
期、標簽檢測等。
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