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技術乾貨:一文搞懂光電感測器輸出,接線、結構、光源、選型流程

由 買道感測器 發表于 藝術2021-09-21
簡介後來透過高效能的光纖感測器及鐳射光源,放大器分離型感測器主要應用於長距離檢測和高精度判別

光電感測器怎麼調

在我們上一篇文章中介紹了

技術乾貨:一文搞懂光電感測器的原理,對射、漫反、鏡反等案例

本篇我們給大家介紹更多的光電感測器內容。

1、開關量輸出:光電感測器中,一般來講電晶體輸出有NPN和PNP兩種輸出型別。該兩種輸出型別的區別在於感測器內電晶體中電流方向的不同。

NPN輸出型:電流從集電極C流向發射極E

PNP輸出型:電路方向與NPN相反

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2、接線方式:光電感測器接線方式一般採用電纜式、接插式、端子式三種連線方式。

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3、光電感測器的分類

根據結構分類:根據構成淡原進行分類,光電感測器主要由光電單和放大器兩部分組成。

放大器內藏型:光電單元和放大器整合在一個感測器裡,由於只有一個感測器所以價格相對便宜。

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放大器分離型:感測器由分離的感應頭和放大器兩個單元組成。放大器分離型初衷是為了實現體積小型化而開發的。後來透過高效能的光纖感測器及鐳射光源,放大器分離型感測器主要應用於長距離檢測和高精度判別。

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光纖感測器:同放大器分離型感測器,由一個放大器和一個感應頭組成。發射和接受都整合在放大器裡。放大器發射的光束經過光纖傳輸至感應頭中,在投射向被測物。

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根據光源型別分類:光電感測器的光源主要有兩種型別。

發光二極體:LED屬於低成本光源,指向性和發光功率都相對較弱,不適合微小物體的檢測。

鐳射:半導體鐳射二極體。高功率光源。指向性和聚光型都較高,因此適合微小物體的檢測。

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鐳射和LED光源光斑尺寸對照

鐳射光源聚光性好、光斑直徑較小。

檢測距離變長LED的光源亮度明顯下降。

4、光電感測器選型流程:

確認檢測內容:首先,確認檢測物體的各種情況。一般情況下有以下內容需要確認

a、檢測物件:顏色發射率及顏色是否會變化。

尺寸:被測物尺寸大小、是否抖動等

形狀:被測物是否形狀會發生變化或發生傾斜

光澤:被測面是否光滑?若是光滑表面是否環境光會透過其反射而干擾感測器?

b、背景:一般指無檢測無得背景情況

距離:背景與檢測物之間的距離,當距離較短時會出現反光量差異較小的問題,此時漫反射型感測器檢測會部分定。

顏色:背景顏色和被測物顏色差別是否非常大?例如被測物時黑色背景為白色時,兩者反射光亮可能相同。

光澤:背景表面是否是光滑表面?是否該表面會發射周邊環境光干擾感測器?

確認檢測型別:選用哪種檢測型別的感測器可以使用「有檢測無」(ON狀態),「無檢測物」(OFF狀態)兩種不同狀態的受光量差異最大化。

檢測型別一般情況下穩定性排序

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如何確認最佳檢測型別?確認最佳的檢測型別,使得檢測物有\無兩種狀態的受光量差異最大化。

舉個例子:選用光纖感測器檢測微小物體時,光線可以100%被遮擋,無物體時光線100%透過。此時受光量差異最大。

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最後需要考慮的是其他條件:即使以上兩步都已經確認,但實際應用中現場是否可以穩定工作,也是需要提前確認的。

現場需確認的幾項為:

確認檢測物體的移動速度,感測器的響應時間是否可以滿足?

周圍環境:

包括環境溫度是否在感測器引數範圍內?

油汙、粉塵情況是否會遮擋住感測器視窗?

電源噪音是否會干擾例如變頻器工作干擾等。

這個系列我們帶來的是來自感測器設計和生產廠家工程師整理的專業知識。以上為奧泰斯自動化的光電感測器基礎知識學習閱讀筆記。奧泰斯作為以光電感測器技術見長的專業感測器製造商,其光電類感測器的技術資料有非常高的參考價值。我們大多閱讀的是來自使用者分享的感測器知識,這個系列我們帶來的是來自感測器設計和生產廠家工程師整理的專業知識。

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