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  • 产品名称:6米距离光电开关SAT8-7BXSG6000E/12-30VDC

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简单介绍:
6米距离光电开关SAT8-7BXSG6000E/12-30VDC交直流可以通用继电器输出,是一种具有开关量的位置传感器,它是利用被检测物体,对红外线光束的遮光或反射来检测物体的有或无、光电开关检测不局限于金属对其他物体均可检测。光电开关可分为自反射型、反馈反射型、透过型。可以与微机联网、也可以直接驱动继电器、计数器、接触器、达到自动控制目的。
详情介绍:
6米距离光电开关SAT8-7BXSG6000E/12-30VDC为全集成电路的非接触检测开关。适用于机械设备,自动化产线,检测线,**防范等方面。已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及**防护等诸多领域。

光电开关是由发射器、接收器和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。接收器有光电二极管或光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面的是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。

光电开关SAT8-7BXSG6000E/12-30VDC它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。

光电开关是由发射器、接收器和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。接收器有光电二极管或光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面的是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。三角反射板是结构牢固的发射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。

光电开关按结构可分为放大器分离型、放大器内藏型和电源内藏型三类。

放大器分离型是将放大器与传感器分离,并采用专用集成电路和混合安装工艺制成,由于传感器具有超小型和多品种的特点,而放大器的功能较多。因此,该类型采用端子台连接方式,并可交、直流电源通用。具有接通和断开延时功能,可设置亮、音动切换开关,能控制6种输出状态,兼有接点和电平两种输出方式。

放大器内藏型是将放大器与传感一体化,采用专用集成电路和表面安装工艺制成,使用直流电源工作。其响应速度局面(有0.1ms和1ms两种),能检测狭小和高速运动的物体。改变电源极性可转换亮、暗动,并可设置自诊断稳定工作区指示灯。兼有电压和电流两种输出方式,能防止相互干扰,在系统安装中十分方便。

电源内藏型是将放大器、传感器与电源装置一体化,采用专用集成电路和表面安装工艺制成。它一般使用交流电源,适用于在现场取代接触式行程开关,可直接用于强电控制电路。也可自行设置自诊断稳定工作区指示灯,输出备有固态继电器或继电器常开、常闭接点,可防止相互干扰,并可紧密安装在系统中。

光电开关工作原理

图1 所示是反射式光电开关的工作原理框图。图中,由振荡回路产生的调制脉冲经反射电路后,由发光管GL辐射出光脉冲。当被测物体进入受光器作用范围时,被反射回来的光脉冲进入光敏三极管DU。并在接收电路中将光脉冲解调为电脉冲信号,再经放大器放大和同步选通整形,然后用数字积分或RC积分方式排除干扰,经延时(或不延时)触发驱动器输出光电开关控制信号。

光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。

光电开关的特点

光电开关是现代微电子技术发展的产物,是HGK系列红外光电开关的升级换代产品。与以往的光电开关相比具有自己显著的特点:

●具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠;

●对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便;

●对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化;

●响应速度快,高速光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体;

●采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性;

●体积小(*小仅20×31×12mm)、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。

名词说明

5.1 检出距离

对射式和镜面反射式光电开关的检出距离是指光轴上无有效遮挡物野战,可稳定检出的距离。

反射式光电开关的检出距离则是可稳定检出检测物的距离。

5.2 回差距离

回差距离指动作距离与复位距离之差。它用检出距离的比率来表示,一般在检出距离的20%以下。

5.3 响应时间

把从受光器初始有效受光到输出动作所需的时间称作响应时间。

把从受光器初始有效遮光到输出复位所需的时间称为复位应用时间。

5.4 暗动

暗动(DARK ON):即遮光动作。它表示在进入受光器的光速减少到一定程序时或被全遮时,输出晶体管将导通输出。

5.5 亮动

亮动(LIGHT ON),也称受光动作。它是指进入受光器的光束增加到一定量时,输出晶体管导通且有输出。

5.6 外同步输入功能

在一般情况下,凡具有外部诊断输入功能的光电开关,一般均具有外同步功能。

也就是说,用接点或晶体管导通等方法使图2中的蓝线与黑线短接(ON)可随时停止投光。可以据此在工作前预检传感器检测是否正常。在工作中,利用此性质也可随时接受控制系统发出的运行或中断指令。如果将前一个输出与后一个外同步输入进行串接,则可实现与门等功能。

6 使用

光电开关可用于各种应用场合,图3所示为光电开关在多种场合的应用例图。另外,在使用光电开关时,还应注意环境条件,以使光电开关能够正常可靠的工作。

6.1 避免强光源

光电开关在环境照度较高时,一般都能稳定工作。但应回避将传感器光轴正对太阳光、白炽灯等强光源。

在不能改变传感器(受光器)光轴与强光源的角度时,可在传感器上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。

6.2 防止相互干扰

新型光电开关通常都具有自动防止相互干扰的功能,因而不必担心相互干扰。然而,HGK系列对射式红外光电开关在几组并列靠近安装时,则应防止邻组和相互干扰。防止这种干扰的办法是投光器和受光器交叉设置,超过2组时还拉开组距。当然,使用不同频率的机种也是一种好办法。

反射式光电开关防止相互干扰的有效办法是拉开间隔。而且检测距离越远,间隔也应越大,具体间隔应根据调试情况来确定。当然,也可使用不同工作频率的机种。

6.3 镜面角度影响

当被测物体有光泽或遇到光滑金属面时,一般反射率都很高,有近似镜面的作用,这时应将投光器与检测物体安装成10~20°的夹角,以使其光轴不垂直于被检测物体,从而防止误动作。

6.4 排除背景物影响

使用反射式扩散型投、受光器时,有时由于检出物离背景物较近,光电开关或者背景是光滑等反射率较高的物体而可能会使光电开关不能稳定检测。

因此可以改用距离限定型投、受光器,或者采用远离背景物、拆除背景物、将背景物涂成无光黑色、或设法使背景物粗糙、灰暗等方法加以排除。

6.5 自诊断功能使用

在安装或使用时,有时可能会由于台面或背景影响以及使用振动等原因而造成光轴的微小偏移、透镜沾污、积尘、外部噪声、环境温度超出范围等问题。这些问题有可能会使光电开关偏离稳定工作区,这时可以利用光电开关的自诊断功能而使其通过STABLITY绿色稳定指示灯发出通知,以提醒使用者及时对其进行调整。

6.6 消除台面影响

如图4(a)所示,投光器与受光器在贴近台面安装时,可能会出现台面反射的部分光束照到受光器而造成工作不稳定。对此可采用如图4(b)的方法,使受光器与投光器离开台面一定距离并加装遮光板。

严禁用稀释剂等化学物品,以免损坏塑料镜。

高压线、动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,否则会由于感应而造成(有时)光电开关的误动作或损坏,所以原则上要分别单独配线。

下列场所,一般有可能造成光电开关的误动作,应尽量避开:

●灰尘较多的场所;

●腐蚀性气体较多的场所;

●水、油、化学品有可能直接飞溅的场所;

●户外或太阳光等有强光直射而无遮光措施的场所。

●环境温度变化超出产品规定范围的场所;

●振动、冲击大,而未采取避震措施的场所。

光电开关利用某种的原理、效应把被测物理量变换成电量等易测量的量,获取的信息包括各种物理量、化学量和生物量。从信息技术的角度来看,光电开关是获取和转换信息的工具,信息可以是电、磁、光、声、热、力、位移等。敏感元件是传感器的核心部件,是用来感知外界信息并将其转换成有用信息的元件。同一敏感元件可因装置的不同而构成不同的应用光电开关。

从变换的意义上讲,光电开关大致可分为两大类:类是将物理量变换为电量,也即由敏感元件一次完成物理量到电量的变换;**类是将电、光、温度、声、位移、压力等物理量相互间进行变换,然后在转换成电量,也即由敏感元件完成一种物理量到另一种便于再次转换的物理量后,再由转换元件变换为电量。

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