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TRI-TRONICS光纖傳感器是一種特殊類型的傳感器,它使用光纖光導(dǎo)將光傳遞到傳感位置。它們適用于涉及小目標(biāo)、不利條件和狹窄區(qū)域的應(yīng)用。玻璃纖維可以在惡劣的環(huán)境中使用而不會(huì)損壞,并且比塑料光纖更堅(jiān)固。塑料光纖更靈活,更具成本效益,可以切割成一定長(zhǎng)度。如果應(yīng)用得當(dāng),TRI-TRONICS光纖傳感器可以解決通用傳感器無(wú)法解決的許多應(yīng)用。
任何數(shù)字開(kāi)關(guān)光電傳感器的傳感任務(wù)都是響應(yīng)和解決對(duì)比光水平之間的差異,并相應(yīng)地切換其輸出。TRI-TRONICS傳感器在光束斷裂模式下工作時(shí),在將物體引入光束路徑之前,到達(dá)接收透鏡的光束強(qiáng)度處于最亮或最亮的狀態(tài)。將物體引入光束路徑將阻擋或降低接收光束的強(qiáng)度,導(dǎo)致最暗的狀態(tài)條件。在光束形成模式下,最暗的狀態(tài)條件是在將對(duì)象放置在光束路徑之前。最亮的狀態(tài)條件是將物體引入光束路徑,以便將光束反射或反射到接收透鏡。光束在最亮狀態(tài)下的強(qiáng)度與在最暗狀態(tài)下接收到的光束強(qiáng)度的差異或偏差量稱為“對(duì)比度”。這些對(duì)比鮮明的光照水平定義了傳感任務(wù)的難度。在光電傳感中,三個(gè)最重要的考慮因素是對(duì)比度、對(duì)比度和對(duì)比度。
TRI-TRONICS反射板型光電傳感器將光源和接收設(shè)備都包含在一個(gè)外殼中。TRI-TRONICS獨(dú)特的雙透鏡系統(tǒng)或分叉光纖光導(dǎo)在同一軸上建立透射光束路徑和返回光束路徑。當(dāng)反射板傳感器或光纖指向或?qū)?zhǔn)反射器時(shí),光束會(huì)反射回接收透鏡或光纖。與棱柱反射器的傳感器對(duì)準(zhǔn)可能會(huì)傾斜 10 到 15 度,并且仍然有強(qiáng)光束會(huì)在與原始透射光束完全相同的軸上返回到接收透鏡。為了檢測(cè)物體的存在與否,光束路徑被引導(dǎo)穿過(guò)檢測(cè)路徑,以便通過(guò)的不透明物體中斷光束。當(dāng)光束被破壞或接收光束的強(qiáng)度降低到閾值水平以下時(shí),TRI-TRONICS傳感器通過(guò)切換其輸出來(lái)響應(yīng)。在感測(cè)小部件時(shí),推薦的選擇與使用光纖光導(dǎo)的模式感測(cè)相反。反射板型傳感器通常成本低且易于安裝。但是,必須注意確保經(jīng)過(guò)傳感器附近的反光物體不會(huì)將光束反射到物體表面,強(qiáng)度足以意外切換傳感器的輸出。TRI-TRONICS反射板型傳感器的這種不良特性稱為代理。為了防止代理,傳感器的光束可以以入射角對(duì)齊,將光束反射出接收透鏡。減少代理的另一種方法是偏振光束。偏振光有助于確保只有棱鏡反射器反射的光束才能到達(dá)傳感器的接收器。在降低對(duì)感測(cè)物體表面反射的光的響應(yīng)的同時(shí),偏振會(huì)縮小感應(yīng)范圍。透明/反光物體檢測(cè)過(guò)去,反射板型傳感器一直是檢測(cè)不透明物體時(shí)最有效的選擇。然而,最近情況發(fā)生了變化。由于技術(shù)的進(jìn)步,新的反射板型傳感器可以 – 絕對(duì)、無(wú)懈可擊地檢測(cè)任何透明/半透明或反光物體。TRI-TRONICS傳感器為每個(gè)通過(guò)傳感器窄紅光束的透明PET瓶或閃亮金屬罐提供單個(gè)非抖動(dòng)輸出。
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TRI-TRONICS間隙傳感器是檢測(cè)連續(xù)卷材或卷材上明顯變化或物體的絕佳選擇。通過(guò)使用不透明模式傳感技術(shù),利用能夠穿透材料網(wǎng)的光源,間隙傳感器可以記錄輕微的對(duì)比光水平變化,并為特定的機(jī)器操作產(chǎn)生輸出信號(hào)。不透明度模式傳感的顯著優(yōu)勢(shì),TRI-TRONICS間隙傳感器是最終用戶不需要擔(dān)心網(wǎng)絡(luò)顫振或環(huán)境光,包括頻閃。根據(jù)您要檢測(cè)的內(nèi)容,不透明度模式傳感器可以為您提供所需的輸出信號(hào)以執(zhí)行機(jī)器功能。典型應(yīng)用包括感測(cè)卷筒上的標(biāo)簽、感測(cè)印刷包裝材料上的套準(zhǔn)標(biāo)記以及連續(xù)材料卷材上的拼接檢測(cè)。由于不透明度模式感應(yīng)可以區(qū)分光線通過(guò)材料網(wǎng)時(shí)的光水平變化,因此網(wǎng)必須是半透明或透明的。大多數(shù)包裝材料網(wǎng),如薄膜、金屬薄膜和紙張,確實(shí)允許光線通過(guò)。鋁箔等不透明材料不允許光線通過(guò),因此不能用于不透明模式感測(cè)。
TRI-TRONICS 光學(xué)接近傳感器將光源和接收器都包含在一個(gè)通用外殼中。光源透鏡將光束塑造成發(fā)散的光柱,隨著距離的增加,寬度增加,強(qiáng)度減小。廣角接收透鏡用于收集待檢測(cè)物體表面的反射光束。當(dāng)光通過(guò)光纖光導(dǎo)時(shí),也可以使用分叉的光纖光導(dǎo)。光從物體反射,并通過(guò)光纖傳回傳感器的接收器。LT通常很難(如果不是不可能的話)進(jìn)入經(jīng)過(guò)傳感點(diǎn)的物體的檢測(cè)路徑的兩側(cè)。當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí),光束制造感應(yīng)模式是唯一的選擇。例如,當(dāng)嘗試檢測(cè)放置在公共傳送帶上的一排物體中的每個(gè)項(xiàng)目時(shí),建議使用接近傳感器。在這種情況下,接近傳感器必須解決物體反射的對(duì)比光水平與傳送帶反射的光之間的差異。通過(guò)正確定位傳感器,可以增強(qiáng)對(duì)背景中反光物體反射的光的抑制。如果調(diào)整反射光束的入射角,使光束路徑不會(huì)返回到接收透鏡,則接近傳感器將僅響應(yīng)物體本身的光漫射或反射。不幸的是,在許多情況下,從物體反射的光的強(qiáng)度與從背景物體反射的光的強(qiáng)度沒(méi)有太大區(qū)別。在這些對(duì)比光水平之間的差異最小的應(yīng)用中,建議使用配備高增益放大器和對(duì)比度指示器的高性能傳感器。由于光束發(fā)散,有時(shí)需要檢測(cè)到距離接收透鏡或光纖尖端1/8英寸的小物體。在此模式下,可以在最遠(yuǎn) 6 英尺或更遠(yuǎn)的距離內(nèi)檢測(cè)到較大的物體。
定位標(biāo)記感應(yīng),TRI-TRONICS傳感器中的白色LED光源是檢測(cè)當(dāng)今包裝材料上最廣泛的彩色套準(zhǔn)標(biāo)記的最佳選擇。白光可增強(qiáng)檢測(cè)深色材料網(wǎng)上的深色套準(zhǔn)標(biāo)記時(shí)的性能。此外,SMARTEYE COLORMARK II 傳感器配備紅色,藍(lán)色,白色和綠色LED光源。這些顏色在首選白光源性能不佳的應(yīng)用中很有用;即,建議使用白色或藍(lán)色LED光源來(lái)檢測(cè)白色背景上的淡黃色標(biāo)記。紅色標(biāo)記與白紙形成鮮明對(duì)比?,F(xiàn)在,想象一下在你眼前放置一個(gè)紅色的透明濾鏡,同時(shí)試圖查看相同的紅色標(biāo)記。紅色標(biāo)記現(xiàn)在變得很難看到,如果不是不可能的話。如果傳感器配備紅色LED,則傳感器也會(huì)出現(xiàn)同樣的問(wèn)題?,F(xiàn)在,想象一下自己通過(guò)綠色過(guò)濾器查看相同的紅色標(biāo)記。白色背景現(xiàn)在顯示為亮綠色,但紅色標(biāo)記顯示為黑色或非常暗。這就是TRI-TRONICS正在尋找的對(duì)比!為傳感器配備綠色 LED 可為傳感器提供與綠色濾光片相同的優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在,紅色標(biāo)記對(duì)白色背景反射的對(duì)比光提供了足夠的響應(yīng)。
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