Содержание
- 1 Фотоэлектрические датчики: назначение и устройство. Принцип работы фотоэлектрических датчиков
- 2 Оптические и фотодатчики. Разновидности и принципы работы
- 2.1 Название и терминология применительно к оптическим датчикам
- 2.2 Работа оптических датчиков
- 2.3 Различия по способу передачи света
- 2.4 С раздельным приемником и передатчиком
- 2.5 С рефлектором (рефлекторный)
- 2.6 Диффузный
- 2.7 Различия по конструкции
- 2.8 Подключение и виды выходного сигнала
- 2.9 Световая решетка
- 2.10 Световой барьер
- 2.11 Лазерные
- 2.12 Оптоволоконные
- 2.13 Аналоговые
- 2.14 Оптический датчик пламени
- 2.15 Неисправности и уход за оптическими датчиками
- 3 Фотоэлектрические датчики серии BJX
- 4 Фотоэлектрические датчики принцип действия
Фотоэлектрические датчики: назначение и устройство. Принцип работы фотоэлектрических датчиков
В сферах промышленности активно используются такие специализированные устройства как фотоэлектрические датчики, которые позволяют совершать наиболее точное обнаружение поступающего объекта без необходимости физического контакта. Они применяются при установке различного оборудования, а также бывают разных типов и отличаются принципом действия. Можно выбрать подходящее устройство по его свойствам, а также, учитывая ситуацию, в которой будет применяться подобный датчик.
Во время своей работы фотоэлектрические датчики используют три возможных фотоэффекта, которые зависят от того, как изменяются свойства предмета при наличии изменений в уровне освещения.
- Эффекты бывают внешними, когда под воздействием получаемой световой энергии электроны вылетают из катода лампы.
- Внутренние эффекты отличаются тем, что сопротивление полупроводника зависит от уровня освещенности.
- Вентильный эффект появляется, когда возникает движущая сила, которая зависит от освещения.
Виды устройств
Можно встретить фотоэлектрические датчики аналогового или дискретного вида.
- У аналоговых выходной сигнал может меняться пропорционально имеющемуся уровню освещения. Обычно такие устройства применяют при создании элементов освещения, управляемых автоматически.
- Дискретные устройства изменяют значение на диаметрально противоположный показатель при достижении определенного уровня освещенности. Они могут выполнять всевозможные задачи на действующей технологической линии и широко используются в промышленности.
Оптический бесконтактный прибор регулирует изменение поступающего светового потока в рабочей области и может срабатывать на большом расстоянии, реагируя на изменение объектов, их отсутствие или присутствие. Конструкция этого прибора имеет две части, которые отвечают за правильное функционирование — это приемник и излучатель. Они могут находиться как в одном подходящем корпусе, так и в разных.
Группы устройств
В зависимости от используемого метода работы, фотоэлектрические датчики принято делить на четыре группы:
- Работающие по принципу пересечения луча. В этом случае излучатель и работающий с ним в паре приемник имеют два отдельных корпуса, поскольку этого требует технология работы. Два прибора устанавливаются друг напротив друга, а при взаимодействии излучатель посылает луч, который воспринимается приемником. Если какой-либо объект пересекает этот луч, то прибор тут же посылает соответствующий сигнал.
- Датчики с принципом отражения от рефлектора. Подобные приборы характеризуются тем, что у них излучатель и приемник располагаются в одном корпусе. Помимо этого агрегата, также используется специальный рефлектор, который устанавливается напротив прибора. Во время работы устройство посылает луч, он отражается от рефлектора и воспринимается приемником. Специальный поляризационный фильтр позволяет настроить работу оборудования так, чтобы устройство воспринимало только отражение от рефлектора и ничего лишнего. Рефлекторы бывают разными, поэтому их выбирают, исходя из имеющейся ситуации — дальности расстояния и особенностей монтажа. Если во время работы луч перестает отражаться и поступать к приемнику, значит, на линии появился какой-то объект, и сигнал об этом устройство передает дальше.
- Приборы с отражением света от объекта. У этих агрегатов приемник и сопутствующий ему излучатель также располагается в одном корпусе. В этом случае работа строится так, что рефлектор не нужен, поскольку его роль выполняют различные объекты — луч отражается от них, попадает в приемник, и датчик посылает нужный сигнал.
- Датчики с фиксированным отражением. По сути, это усовершенствованный вариант предыдущего варианта оборудования. Приборы работают по такому же принципу, но они более чутко улавливают и определяют состояние объекта. Например, при помощи подобных датчиков можно обнаружить вздувшуюся упаковку на линии или пакет, наполненный не до конца.
Также датчики могут делиться не только по принципу работы, но и по своему назначению. Существуют приборы общего назначения и специализированные. Вторые предназначены для выполнения более узких задач и решения конкретных вопросов. Например, они могут распознавать наличие этикетки, контрастной границы и других подобных элементов. Все датчики выполняют задачу обнаружения каких-либо объектов на расстоянии, и в зависимости от особенностей элемента, это расстояние может значительно варьироваться.
Обычно производители сопровождают свои устройства специальными техническими паспортами, в которых с точностью прописываются все необходимые характеристики, помогающие правильно выбрать датчик. Это весьма удобно, поскольку покупателю не нужно производить какие-то точные расчеты, чтобы подобрать подходящий прибор, а достаточно только соотнести его параметры с особенностями места установки и конкретной ситуацией, в которой будет применяться устройство.
- Практическая способность обнаружения является главной характеристикой для таких элементов, поскольку это означает, в каких условиях датчик сможет выполнять свою работу, также на этот показатель влияет заполнение угла зрения, оно может быть полным или неполным.
- Дальность действия – еще один важный параметр, он означает, на каком расстоянии прибор сможет действовать. Поскольку у всех датчиков оно может быть разным, встречаются варианты, которые работают на расстоянии нескольких сантиметров или устройства, рассчитанные на дальность в метрах.
- Ширина луча визирования также играет важную роль, поскольку от нее напрямую зависит разрешение датчика и то, с какими объектами он может работать.
- Время реакции также имеет значение при работе, здесь учитывается, с какой скоростью датчик будет обрабатывать объекты, а также его время включения и выключения. Необходимо, чтобы устройство успевало охватить все поступающие предметы, успевая за их движением по линии.
- Напряжение питания учитывается при выборе, поскольку внедрение датчиков в систему не должно оказывать серьезного влияния на ее работоспособность, если устройства слишком мощные, то следует заменить их вариантами, которые потребляют меньше энергии, чтобы они могли эффективно работать и выполнять свои функции, не нарушая общую деятельность линии производства.
- Также при выборе стоит учесть углы наведения датчика, особенности его присоединения и монтажа, габариты и вес, уровень защищенности — все это тоже имеет значение при работе устройства.
Выбирая фотодатчик, лучше обратить внимание на известных производителей, которые уже заслужили определенную репутацию на рынке. Нужно, чтобы устройство было максимально безопасным и обладало простым в управлении интерфейсом — это позволит сделать работу с ним комфортной и удобной. Также корпус датчика должен быть хорошо защищен от попадания пыли и влаги — это продлит срок его службы. Присоединительное место у него должно быть стандартным, чтобы не возникло проблем с монтажом.
Назад к списку статей и получай оповещения об акциях, скидках и новых коллекциях
Заявка отправлена
Источник: https://techtrends.ru/resources/articles/fotoelektricheskie-datchiki/
Оптические и фотодатчики. Разновидности и принципы работы
Оптический фотодатчик – вид на оптику
Привет, друзья! Сегодня настало время рассказать про широкий круг электронных датчиков, которые используются в промышленной автоматике. Это – оптические датчики.
Постараюсь популяризировать эти электронные устройства по порядку. Теория, классификация, практика, реальные модели датчиков и производители. На эту тему у меня есть несколько статей, вот основные – разновидности датчиков и схемы включения датчиков. Другие ссылки буду давать по ходу.
Будет много фотографий, которые делал я сам. И фактов, которые знаю только я.
Для начала, чтобы понимать, о чём речь, и в какой области знаний мы сейчас очутились –
Название и терминология применительно к оптическим датчикам
Как видно сразу из названия, в этих датчиках используется оптика, а значит – световое излучение различных диапазонов. То есть датчик, реагирующий на свет. И, разумеется, выдающий на факт обнаружения света какой-то сигнал. В английской терминологии оптические датчики часто называют PhotoCell Sensor, или Light Sensor, что означает фотодатчик, или световой датчик.
У нас тоже, кроме распространенного “оптического“, те же устройства называют фотодатчиками, или фотоэлектрическими датчиками.
Простейший и самый распространенный вариант такого датчика – датчик освещенности, который дискретно реагирует на уровень освещенности, и выдает сигнал на включение освещения с наступлением сумерек (основное применение)
Фотодатчиков придумано великое множество, и я попробую в своей статье популяризовать и классифицировать это многообразие.
Работа оптических датчиков
Активация. Вот ключевое слово, которое должно использоваться при описании работы любых датчиков. В нашем случае активация (или деактивация, но об этом позже) происходит, когда свет, попадающий на вход датчика, обладает достаточной интенсивностью.
Логика работы такова, что когда свет попадает в датчик беспрепятственно, он будет активирован. А когда этот свет прерывается барьером (человек, заготовка, деталь станка) – датчик деактивируется.
Внимание! Не путайте! Активен – совсем не значит, что у него контакты замкнуты, и есть напряжение на выходе! Работа схемы обнаружения света и выходного ключевого элемента могут различаться! Возможно, что свет прерывается, и это как раз и служит сигналом активности. Всё зависит от конкретного применения.
Оптические датчики (так же, как и индуктивные датчики приближения) являются бесконтактными, то есть механического контакта с наблюдаемым объектом (активатором) не происходит. В отличии от (например) концевых выключателей и датчиков давления.
В большинстве случаев для повышения помехоустойчивости используют свет не обычного спектра, а излучение лазерного источника света (как правило, красного цвета). Такой источник прост в изготовлении, излучение легко фокусируется в тонкий луч. А благодаря тому, что излучение в видимой части диапазона, положение датчика просто настроить в пространстве.
А вот один из раритетных датчиков с обычной лампочкой накаливания, который я застал при жизни. Излучатель – лампочка накаливания на 6 В с линзой. Приемный элемент – фотодиод. Далее – усилитель и триггер Шмитта на транзисторах.
Оптический датчик с лампочкой накаливания и линзой. Внизу видно световое пятно
Этот датчик стоит в производственной линии 1980 года, купленной за нефтедоллары в Швейцарии.
Современные датчики реагируют только на “свой” участок спектра, что позволяет им чётко работать в условиях помех и плохой видимости.
Помехой может быть солнечный свет или искусственное освещение, пыль, дым.
В случае плохого ухода помехой может быть обыкновенная пыль и грязь:
Загрязненный оптический датчик, сбоку – регулятор настройки чувствительности, излучающая часть смотрит вниз
На оптических датчиках в большинстве случаев существует переключатель “Dark On / Light On”. Что он означает? Он инвертирует логику работы. При “Dark On” датчик активируется тогда, когда на его вход свет не попадает, то есть на входе – темнота. При попадании света датчик деактивируется, то есть его выход приходит в нормальное состояние. В режиме “Light On” датчик активируется тогда, когда его вход засвечивается.
Есть модели, где присутствует таймер – выходной сигнал появляется через время после активации (срабатывания).
Поскольку в датчике присутствует пороговый элемент, нужно, чтобы он срабатывал чётко. Чтобы облегчить настройку, сейчас производители в корпусе датчика устанавливают не только индикатор активации но и индикатор стабильного уровня сигнала. Если он горит, то это указывает, что обнаружение происходит стабильно, с достаточным уровнем сигнала, а не на краю диапазона чувствительности.
Различия по способу передачи света
Это – основные различия, по которым классифицируются дискретные оптические датчики. Различие – в способе “доставке” света на входной оптический элемент датчика.
Самый надежный –
С раздельным приемником и передатчиком
Такие датчики менеджеры по продажам называют барьерными, или с пересечением луча. Хотя, я это считаю некорректным – все дискретные датчики работают с пересечением луча каким-то барьером.
Оптический датчик типа передатчик-приемник с раздельными частями
Это самый надежный тип датчика в смысле дальности и помехоустойчивости. Во всех остальных датчиках передатчик и приемник излучения находятся в одном корпусе, а в этом могут быть разнесены на десятки метров.
То есть, передатчик установлен в одном месте, и к нему подведено питание. Он излучает, не выполняя больше никаких функций и не имея настроек. А приемник установлен на отдалении, и там может регулироваться чувствительность и другие параметры и функции.
Излучатель и приемник должны быть из одной пары (комплекта), хотя могут приобретаться отдельно. Есть данные, что передатчики и приемники разных фирм не подходят друг к другу.
Такие датчики на производстве практически не применяются, т.к нет таких расстояний. А применяются они в основном в охранных системах и там, где воздух может быть загрязнен (пыль, газ).
Отдельный вид таких датчиков – щелевые (вилкообразные). Они удобны тем, что хоть передатчик и приемник разнесены, но расположены фактически в одном корпусе.
Щелевой оптический датчик
Когда в щель между излучателем и приемником попадает активатор (предмет), датчик срабатывает.
С рефлектором (рефлекторный)
Эти датчики совмещают источник (передатчик) и приемник излучения в одном корпусе.
Рефлекторный оптический датчик со световозвращателем
Свет отражается от рефлектора, и попадает обратно. Поэтому некоторые производители называют такие датчики ретрорефлекторными (обратное отражение).
Оптический датчик с отражением от рефлектора
Кстати, на фото видны переключатель Dark / Light On, регулятор чувствительности, и индикаторы стабильности и срабатывания.
А вот хорошее фото, видна оптика передатчика и приемника:
Датчик рефлекторный со стороны оптики, закреплен на кронштейне
Такой датчик – это обязательно система. Для примера – конвейер, и система датчик – отражатель контролирует прохождение заготовки:
Датчик рефлекторный по одну сторону конвейера
Рефлектор может также называться отражателем, световозвращателем или катафотом:
Рефлектор для оптического датчика с другой стороны конвейера
Максимальное рабочее расстояние, на котором обеспечивается стабильная работа – у разных моделей от 5 до 10 м. Теоретически можно и больше, но практически очень трудно обеспечить стабильную работу – малейшее смещение луча из-за вибрации или ослабление света из-за пыли, и всё.
Датчик загрязнен пылью, предельная дальность в этом случае падает примерно на 30%
Датчики рефлекторного типа на производстве используются чаще всего.
Диффузный
Этот тип датчика – с отражением от объекта.
Диффузный оптический датчик с отражением от объекта
У него самая малая дальность действия (до полуметра), зато есть важное свойство – при должной настройке он детектирует появление объектов в зоне действия. Ведь на каждую коробку или бутылку катафот не поставишь!
Объект может быть на оси действия датчика, на расстоянии. По мере приближения датчик, как пороговый элемент, срабатывает.
В простейшем случае регулировка одна – чувствительность.
В крутых датчиках несколько кнопок или регуляторов, и его можно программировать и обучать:
Диффузный датчик с обучением и множеством настроек
Различия по конструкции
Тут просто. Если не рассматривать датчики специального исполнения (например, щелевые), то оптические датчики могут быть двух типов – в прямоугольном и в цилиндрическом корпусе.
Фото прямоугольных я привёл достаточно, а вот цилиндрические:
Оптические датчики в цилиндрическом корпусе с отражателем. Контроль прохождения по конвейеру
Подключение и виды выходного сигнала
Здесь главная путаница. Иногда трудно понять, что такое Нормально Открытый (НО), а что такое Нормально Закрытый (НЗ) выход датчика. Те кто читал мои предыдущие статьи (ссылки в начале), тот прекрасно знает, что это. Но применительно к оптическим датчикам нелишне повториться.
Надо увязать три события:
- попадание света нужной интенсивности,
- включение индикатора активности
- переключение выходного элемента (транзистор или реле)
Путаница возникает, когда под активностью (срабатыванием) понимают попадание света, либо попадание объекта. И что при этом происходит – зависит от переключателя Dark / Light и типа выхода – НО или НЗ.
В НЗ датчиках индикатор может гореть, когда контакт замкнут, а может – когда датчик активен (Это разные события!). Зависит от производителя.
По подключению датчиков статья у меня есть (ссылка в начале), вот ещё. Как правило, схема подключения приведена на корпусе:
Схема подключения на корпусе датчика. Переключатели, регуляторы, индикаторы и клеммы – под герметичной полупрозрачной крышкой
В общем, нужно внимательно читать инструкцию, и всё проверять на практике.
Световая решетка
Это две линейки, расположенные точно напротив. На одной расположены светодиоды, на другой – фотодиоды. Таким образом, анализируя перекрытие пар свето/фотодиод, можно измерить с некоторой погрешностью геометрические данные объекта. Например, высоту или ширину объекта.
Световой барьер – линейка для измерения геометрии объектов
Световая решетка подключается к специализированному контроллеру, которые дает данные на главный контроллер.
Световой барьер
Он используется в основном для безопасности, для недопущения людей, или неправильной формы предметов в контролируемую зону.
По безопасности читайте мою статью на блоге. А также в журнале Электротехнический рынок.
Пара фоток, чтоб было понятно, о чем речь:
Барьер безопасности – по конвейеру проходит только то, что нужно, и только тогда, когда нужно!
Барьер в системе с датчиками
Это довольно сложная система, в которую кроме того ещё входят минимум 2 рефлекторных датчика (на фото – 4) и свой контроллер.
Лазерные
Это оптические датчики, в которых есть возможность измерения расстояния до объекта.
Лазерный оптический датчик
Лазерный оптический датчик с отображением расстояния
Лазерный оптический датчик с измерением расстояния
Принцип действия – измерение времени прохождения луча. Как в радиолокации.
Оптоволоконные
Мне встречались такие датчики в диффузном исполнении, и с приемником+передатчиком.
Смысл в том, что оптические элементы и электронная схема разнесены в пространстве, а свет передается посредством оптоволокна (пластиковый фибер)
Чувствительный элемент оптоволоконного датчика
Видите красную точку? То-то и оно!
В отдалении на расстоянии 4 метра стоят такие блоки оптоволоконных усилителей (для трех датчиков):
Оптоволоконные усилители для датчиков
Такую систему ставят там, где очень стесненное пространство (как настраивать?) и там, где электроника работать не любит – вибрация, влажность, высок риск повреждения.
Ещё несколько фото датчиков с оптоволоконным кабелем:
Два приемопередатчика с оптоволоконными проводами к электронному блоку. Видите потертости? Это следы от индуктивных датчиков…
Электронный блок (оптоволоконный усилитель)
Оптическая часть оптоволоконного датчика. Даже сфотографировать проблематично, не то что настроить!
Электронные блоки – оптоволоконные усилители к оптоволоконным датчикам на фото выше.
Аналоговые
Аналоговыми эти датчики являются по виду выходного сигнала. Принцип работы может быть как у лазерного, или просто измеряется интенсивность отраженного сигнала.
Аналоговый датчик
В данном случае – аналоговый сигнал, соответствующий расстоянию до поверхности разматываемой катушки, подается на аналоговый вход контроллера (АЦП). И контроллер рассчитывает диаметр катушки.
Оптический датчик, измеряющий расстояние до объекта. Красная точка справа показывает место измерения. Корпус датчика защищен от ударов элементом крепления
Этот же датчик приведен в самом начале статьи. У него также есть и дискретный выход, который можно запрограммировать, и он сработает при определенном расстоянии.
Оптический датчик пламени
Этот датчик стоит особняком – он воспринимает свет от пламени сгораемого газа либо другого топлива. Используется в промышленных котельных, где нужна повышенная безопасность.
Вспомнил. Моя статья про модернизацию котельной, где я установил устройства плавного пуска вместо контакторов.
Вот такая есть модель:
Датчик пламени для котельной с дискретным выходом
Или такой:
Датчик наличия пламени от сгорания газа
Принцип действия – как у радиолампы.
Эй, кто-нибудь ещё помнит, что были аналоговые телевизоры на радиолампах?!
Неисправности и уход за оптическими датчиками
Так же как и оптика зеркальных фотоаппаратов – нужна чистка, аккуратная протирка и проверка механической целостности.
Я для чистки оптики использую салфетки, смоченные в воде с добавлением ничтожного количества нейтрального моющего средства. Например, для посуды. Потом вытираю сухой салфеткой. Главное – чтобы не попал абразив.
Ещё особенность. В оптических датчиках излучающий элемент – как правило, светодиод. Он имеет свой ресурс работы, и со временем интенсивность его излучения падает. Поэтому неудивительно, что раз в несколько лет приходится настраивать датчики, такова селяви…
Всё в статью не вместилось, ещё много фото и интересных историй, но статья не резиновая)))
Источник: https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/opticheskie-i-fotodatchiki-raznovidnosti-i-printsipy-raboty.html
Фотоэлектрические датчики серии BJX
Компактные фотоэлектрические датчики серии BJX с большим расстоянием срабатывания от компании Autonics – это версия серии BJ с увеличенным расстоянием срабатывания. Модельный ряд представлен датчиками с работой на пересечение луча, диффузным и рефлекторным отражением.
Датчики серии BJX оснащены высокоэффективной линзой, которая срабатывает на расстоянии до 30 м (на пересечении луча), отличаются повышенной устойчивостью к помехам, минимальной чувствительностью к внешнему освещению, поэтому обнаруживает объекты с максимальной точностью. Благодаря функции защиты от взаимных помех можно устанавливать несколько датчиков рядом, а MSR (функция подавления ложных отражений) обеспечивает обнаружение объектов с высоким светоотражающим коэффициентом.
Общее описание
Фотоэлектрические датчики положения серии BJX оснащены высокоэффективной линзой, которая срабатывает на расстоянии:
- На пересечении луча – до 30 м;
- Диффузное отражение – до 1 м;
- Рефлекторное отражение – до 3 м (рефлектор MS-2A).
Датчик работает в двух режимах на свет/на затемнение. Оснащен регулятором чувствительности и встроенной защитой от неправильного подключения полярности с системой защиты выхода от коротких замыканий.
Степень защиты IP65 позволяет использовать фотоэлектрический датчик движения серии BJX в пыльных помещениях с минимальной влажностью. За счет алгоритма шумоподавления у датчиков диффузного и рефлекторного типа наблюдается повышенная стойкость к помехам, поэтому допускается установка нескольких датчиков поблизости.
Корпус имеет компактные размеры: 20х32х11 мм.
Принцип работы фотодатчиков серии BJX
На задней стенке датчика расположен потенциометр регулировки чувствительности, переключать выбора рабочего режима (на затемнение/на свет).
Вверху находится двойной индикатор-светодиод для обозначения текущего рабочего режима и устойчивого обнаружения.
Функция MSR используется для рефлекторного обнаружения объектов, которые сами имеют определенную отражающую способность. С ее помощью обеспечивается подавление собственного отражения объекта за счет поляризации света. При обнаружении на просвет срабатывает система подавления перекрестных помех.
Для определения состояния датчика установлен цветной индикатор:
- желтый СИД – срабатывание,
- зеленый СИД – стабильный сигнал.
Оптические датчики по принципу работы делятся на три типа: барьерные, диффузные и рефлекторные.
- Датчики барьерного типа устроены так, что излучатель и приемник помещены в разные корпуса, установленные на одной оси друг напротив друга. Если в активную зону попадает предмет, то он прерывает прохождение луча. Приемник фиксирует изменения потока света и подает сигнал на устройство управления.
- Рефлекторные датчики – это устройства, в которых передатчик сигнала и приемник помещены в один корпус. Луч отражается с помощью рефлектора. Он обнаруживает объекты с глянцевой и cветоотражающей поверхностями с помощью поляризационного фильтра.
- Диффузные датчики – это приборы, в которых отражатель и приемник сигнала помещены в один корпус. Приемник определяет интенсивность луча, который отражается от проходящего объекта. Чтобы обеспечить повышенную точность срабатывания, датчик дополнен функцией подавления внешней засветки.
У оптических датчиков есть индикатор рабочего состояния, настраивающий срабатывание на объект, расположенный на неблагоприятном фоне.
Технические характеристики фотоэлектрических датчиков Autonics BJX
- Напряжение питания: 12…24В DC ±10%
- Ток потребления: ≤20 мА
- Сопротивление изоляции: ≥20 Мом (при 500 В постоянного напряжения по мегомметру)
- Виброустойчивость: Амплитуда 1,5 мм при частоте 10-55 Гц
- Рабочая температура: -25…+60°С (при хранении -40…+70°С)
- Относительная влажность: 35-85%
- Допустимое освещение: солнечный свет – макс. 11 000 люкс, лампа накаливания – макс. 3000 люкс
- Регулировка чувствительности: есть
- Режим работы: на свет/на затемнение
- Управляющий выход: PNP или NPN открытый коллектор
- Время отклика: 1 мс
- Источник света: красный LED (660 нм)
- Индикация: желтый (работа), зеленый (стабильное состояние)
- Степень защиты: IP65 (IEC)
- Защита от короткого замыкания по току
- Материал корпуса: полибутилентерефталат и поликарбонат
- Способ установки: вертикально
Габаритные размеры
Срабатывание на пересечение луча
Кабельное соединение | Разъемное соединение |
Датчики диффузного и рефлекторного типа
Кабельное соединение | Разъемное соединение |
Назначение и области применения датчиков серии BJX
Компактные фотоэлектрические датчики серии BJX с большим расстоянием срабатывания предназначены для использования в системах обнаружения некрупных элементов в системах массового производства. Области применения:
- Определение малоразмерных проводниковых комплектующих на производстве электронных изделий;
- Управление технологическими процессами на производстве, если требуется обнаружить, позиционировать или подсчитать те или иные объекты;
- Передача цифрового сигнала на контролеры;
- Определение маркировки на упаковках;
- Определение предметов на транспортере или конвейере в тарном производстве.
Возможные ограничения
- Не допускается использовать в помещениях, где содержатся горючие и взрывоопасные газы;
- Запрещено использовать в условиях повышенной влажности, вибрации или проникновении прямых солнечных лучей;
- Нельзя устанавливать вблизи тепловых источников;
- Датчик запрещено очищать с использованием воды или органических растворителей.
У нас можно купить компактные фотодатчики серии BJX, а также проконсультироваться с инженером по вопросам монтажа и эксплуатации.
Документация
- Руководство по эксплуатации фотодатчиков BJX
Источник: https://rusautomation.ru/promavtomatika/bjx-series
Фотоэлектрические датчики принцип действия
Оптический фотодатчик – вид на оптику
Привет, друзья! Сегодня настало время рассказать про широкий круг электронных датчиков, которые используются в промышленной автоматике. Это – оптические датчики.
Постараюсь популяризировать эти электронные устройства по порядку. Теория, классификация, практика, реальные модели датчиков и производители. На эту тему у меня есть несколько статей, вот основные – разновидности датчиков и схемы включения датчиков. Другие ссылки буду давать по ходу.
Будет много фотографий, которые делал я сам. И фактов, которые знаю только я.
Для начала, чтобы понимать, о чём речь, и в какой области знаний мы сейчас очутились –
А что там свежего в группе вк самэлектрик.ру?
Поскольку в датчике присутствует пороговый элемент, нужно, чтобы он срабатывал чётко. Чтобы облегчить настройку, сейчас производители в корпусе датчика устанавливают не только индикатор активации но и индикатор стабильного уровня сигнала. Если он горит, то это указывает, что обнаружение происходит стабильно, с достаточным уровнем сигнала, а не на краю диапазона чувствительности.