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对射式光电开关安装及配置说明

作者:德宝传感器人气:

传统的光电开关光学系统是针对对位、反射或接近三种基本传感模式之一而设计的。此外,光电逼近方式还分为漫反射、发散、收敛、固定场和可调场近似五种方式。每种切换模式都有一组独特的操作特性。如果您知道每个模式的工作方式,就可以将正确的配置匹配到正确的应用程序。

1. 相反的光电开关使用发射器和接收器放置在彼此相反的位置。当光束被挡住时,会感觉到不透明的物体。利用透镜孔径或调制激光发射机可以检测出微小的轮廓。对准包括定位相反的光电开关,使* *大的传输能量到达接收器。从相反的意义上说,这意味着发射机和接收机处于相对的位置,使发射机发出的辐射能集中在接收机的视场上。在未调制的光电子的情况下,接收器的排列问题使这种模式臭名昭著。随着大功率调制设计和对准系统的发展,大多数光电开关都可以方便地对准。
2. 对面的光电开关在发射机和接收机之间有很大的工作距离。对端光电开关是光束的工作部分。只有完全中断部分光束,才能可靠地检测到物体对面的光电开关,即连接发射透镜和接收透镜的杆。如果两个透镜的尺寸不同,杆就会变细。有效波束不应与发射机的辐射模式或接收机的视野相混淆。
3.标准准直器光电开关的有效光束尺寸可能太大,无法检测小零件。检查小轮廓或准确检测位置。在这种情况下,通常可以通过穿透对置光电开关透镜来减小有效光束的尺寸。一些相对的光电开关有可选的孔组件,它们机械地连接到透镜上。制造一个光圈就像在镜头前的一个薄金属板上钻孔或铣削一个槽一样简单。在镜头的中心线上有一个开口。在选择孔径材料时,一定要记住,重点放在防辐射光电开关系统上,可以不同程度地穿透许多非金属材料。在需要通过光电开关检测部件的应用中,目标是使有效光束的大小和形状小于须检测的小轮廓,同时尽可能保持透镜面积。

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