0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0

Оптичні датчики



Autonics
BJ1M-DDT-P

3111 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Вихід: PNP / Спрацювання: Світлове/темнове
Autonics
BRP200-DDTN

3111 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Вихід: NPN
Autonics
BRP200-DDTN-P

3111 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Вихід: PNP
Autonics
BRQM1M-DDTA

3111 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Вихід: NPN
Autonics
BRQM1M-DDTA-P

3111 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Вихід: PNP
Autonics
BX5M-MDT

3111 грн.


Принцип роботи: Рефлекторний / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель-ввід / Вихід: PNP/NPN / Спрацювання: Світлове/темнове
Autonics
BX700-DDT

3111 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель-ввід / Вихід: PNP/NPN / Спрацювання: Світлове/темнове
Schneider
XUM0AKSAL5T

3117 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Матеріал корпусу: Пластик
SICK
GE6-N1111S68

3119 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Вихід: NPN / Спрацювання: Світлове/темнове / Матеріал корпусу: Пластик
Schneider
XUB5APBNL2

3126 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Вихід: PNP
Schneider
XUB1BPAWL2

3128 грн.


Принцип роботи: Рефлекторний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Вихід: PNP
Leuze
LS28/9D

3128 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний з різьбою / Підключення: Кабель / Матеріал корпусу: Пластик
SICK
GRTE18S-P2312S02

3143 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Роз'єм / Вихід: PNP
IFM
OH5001

3146 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Матеріал корпусу: Пластик
IFM
OH5007

3146 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель з роз'ємом / Вихід: PNP / Кількість полюсів: 4-пол.
IFM
OH5020

3146 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель з роз'ємом / Роз'єм: М8 / Матеріал корпусу: Пластик
Schneider
XUB5APBNM12

3148 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Роз'єм / Вихід: PNP
Balluff
BOS01TW

3149 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Розмір корпусу: М12 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Роз'єм / Кількість полюсів: 4-пол.
Balluff
BOS01WT

3149 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Розмір корпусу: М12 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Матеріал корпусу: Латунь
Autonics
BH1M-DDT

3151 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Прямокутний з різьбою / Підключення: Кабель / Вихід: PNP/NPN
IFM
OGT100

3170 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Роз'єм / Вихід: PNP
IFM
OGT101

3170 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Роз'єм / Вихід: PNP
IFM
OGT102

3170 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Роз'єм / Вихід: NPN
IFM
OGT103

3170 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Роз'єм / Вихід: NPN
Показано від 457 до 480 з 13478 (всього сторінок: 562)

Оптичні датчики застосовуються для точного визначення положення об'єктів і для надійного виявлення об'єктів в поточному технологічному процесі. У всіх випадках, коли необхідно надійно і безконтактно визначити точне положення елементів, фотодатчики забезпечують ту ступінь надійності, яку Ви очікуєте в техніці автоматизації. Але який датчик підійде для вашого застосування? Які відмінності, переваги та недоліки різних процесів вимірювання? Отримайте огляд оптичних датчиків положення та знайдіть потрібний датчик.

Що потрібно визначити, щоб вибрати правильний оптичний датчик? 

1. Режим виявлення датчика

Оптичні датчики можна розділити на три типи: бар'єрні, рефлекторні та дифузні.

В бар'єрних датчиках випромінювач світла і приймач розташовані в окремих корпусах і вирівняні один напроти одного по лінії, яку перетинає цільовий об'єкт. Виявлення відбувається, коли об'єкт перекриває весь промінь світла, що проходить по прямій лінії між приймачем і передавачем.

В рефлекторних датчиках передавач і приймач містяться в в одному корпусі. Надісланий промінь світла відбивається від рефлектора і повертається назад. Виявлення відбувається, коли об'єкт перекриває весь промінь світла між рефлектором і датчиком.

Дифузні датчики використовують відбиття світла для виявлення присутності об'єктів. Датчик випромінює світло, яке відбивається від самого об'єкта і повертається. Відбите світло виявляється датчиком і датчик спрацьовує.

Датчики з придушенням фону - це різновид дифузних датчиків, який використовує спеціальну фоточутливу приймальну матрицю для виявлення об'єктів, не реагуючи при цьому на фонові об'єкти, які розташовані далі від налаштованої відстані спрацювання.

2. Відстань від датчика до об'єкта

Оцініть відстань між поверхнею датчика і об'єктом, щоб вибрати конкретну модель датчика для застосування.

Сучасні фотодатчики мають досить велику відстань спрацювання. Найбільшу робочу відстань до 15 метрів мають бар'єрні датчики. За ними ідуть рефлекторні з відстанню до 7 метрів, потім дифузні з відстанню кілька метрів і в залежності від кольору об'єкта. Ще меншу відстань мають датчики з придушенням фону, в середньому 250-500 мм.

Потрібно взяти до уваги, що бар'єрні датчики хоч і мають найбільшу відстань спрацьовування, вони дорожчі за рефлекторні, потрібно купувати 2 кабелі і потрібно прокладати проводку до приймача і передавача. Рефлекторні датчики позбавлені цього недоліку.

3. Тип виходу

Перегляньте схему вихідних проводів, щоб визначити тип необхідного виходу датчика.

Двопровідні датчики - це прості безконтактні перемикачі, які безпосередньо вмикають і вимикають вихідні пристрої. Навантаження просто підключається в розрив вихідного проводу, як і у випадку звийчайних "сухих" контактів. Вони часто використовуються, коли механічний кінцевий вимикач замінюється оптичним датчиком, а інженер з управління бажає залишити вихідний ланцюг незмінним.  Ці датчики мають відносно високий вихідний струм.

Трипровідні датчики - це пристрої з транзисторними виходами, які мають менший вихідний струм, оскільки вони зазвичай перемикають слабкострумові логічні входи, наприклад в контроллерах.

  • Датчики з виходом PNP подають у вихідний ланцюг позитивний сигнал напруги при включенні виходу датчика.
  • Датчики з виходом NPN при увімкненні виходу датчика подають у вихідний ланцюг мінусовий (нульовий) сигнал напруги.
  • Деякі фотодатчики мають обидва виходи - NPN і PNP. В такому випадку зазвичай датчик має 4-провідний вихід.

Також існують датчики з релейним виходом, NAMUR виходом для вибухонебезпечних зон або цифровим інтерфейсом IO-Link. Але такі варіанти менш поширені.

4. Стан виходу

Оберіть потрібну конфігурацію виходу.

Цей параметр визначає, як працює вихідний ланцюг при наявності та відсутності об'єкта в полі зору датчика. Цей параметр є аналогом стану контактів NO та NC.

Для деяких версій оптичних датчиків важко використовувати терміни NO/NC. Це пов'язано з більш складним трактуванням, наприклад, у випадку рефлекторних або бар'єрних датчиків. Для потреб фотодатчиків були створені терміни "Світлове спрацювання (Light ON)" і "Темнове спрацювання (Dark ON)"

Бар'єрні та рефлекторні датчики:

  • Темнове спрацювання - вмикають вихідний ланцюг при наявності об'єкта
  • Світлове спрацювання - вимикають вихідний ланцюг при наявності об'єкта

Датчики з придушенням фону та звичайні дифузні:

  • Темнове спрацювання - вимикають вихідний ланцюг при наявності об'єкта
  • Світлове спрацювання - вмикають вихідний ланцюг при наявності об'єкта

Існують версії датчиків з одним виходом, функція якого можна змінити перемикачем на корпусі датчика. Деякі з фотоелектричних датчиків - особливо моделі в циліндричних корпусах - мають версію з додатковим проводом, який використовується для зміни функції виходу. Залежно від того, яку функцію виходу ми хочемо використовувати, цей провід, який на схемах часто позначений як L/D або LO/DO, підключається до + або - джерела живлення.


5. Напруга живлення

У датчиках з транзисторними PNP або NPN виходами найбільш поширеним типом і діапазоном живлення є 10...30 В постійного струму. Найчастіше використовуються стабілізовані імпульсні джерела живлення 24 В постійного струму. У більш складних фотоелектричних датчиках напруга живлення вища і становить 18...30 В постійного струму. Такі конструкції також споживають більше електроенергії, необхідної для їх нормальної роботи.


Фотодатчики з релейним виходом зазвичай працюють як на постійному, так і на змінному струмі. Однак кожного разу це слід перевіряти, оскільки існують винятки з правил. Типові діапазони напруги для таких варіантів це 12...60 В постійного струму та/або 24...240 В змінного струму.

Також слід звернути увагу на максимальний вихідний струм (навантаження) у датчиків з транзисторними PNP/NPN виходом (у разі перевантаження транзистора можна спалити вихідний транзистор) або максимальний струм перемикання фотоелектричного датчика з релейним виходом. Типове максимальне значення струму навантаження у оптичних датчиків з транзисторним виходом становить 100...200 мА, а типове значення пікового струму для релейного виходу становить 3...4 А при 24 В постійного або змінного струму, але не більше (можуть спектися контакти реле).

6. Електричне підключення

Найбільш поширеним типом підключення у фотоелектричних датчиках є 4-х полюсні роз'єми М8 або М12, де виходи датчика і контакти напруги живлення зазвичай мають однакове підключення у всіх виробників датчиків, а сигнали мають однакові кольори проводів. Однак інколи бувають виключення!

Датчики з 4-провідними роз'ємами M8 і M12 також можуть мати різні підключення. Зазвичай жили кабеля або контакти роз'єма відповідають жилам живлення (зазвичай 1 і 3), а 4- контакт - вихід (Q). А 2-й контакт може бути оберненим виходом (/Q), не підключений (зазвичай в документації позначається як "not connected" або "nc") або бути використаний для зміни стану виходу (згаданий вище L/D провід для зміни світлового або темнового спрацювання). Існують також фотоелектричні датчики, що зв'язуються за різними протоколами, наприклад, IO-Link або фотоелектричні датчики, які мають один або декілька виходів і кожен з них може бути запрограмований на різну відстань. Такі датчики з декількома програмованими виходами на різну відстань мають Q виходів, позначених послідовними номерами, наприклад, Q1, Q2, Q3. Зміна функції виходу зазвичай відбувається спільно для всіх виходів.

В потужних датчиках, в основному з релейним виходом, часто використовують клемне підключення. Через кабель-ввід або звичайне гумове ущільнення в датчик вводиться звичайний кабель і розводиться на клемнику відповідно до схеми, яка намальована на корпусі або в інструкції по експлуатації

7. Розмір світлового променя

Порівняйте розмір променя обраного вами датчика з розміром найменшого цільового об'єкта.

Переконайтеся, що об'єкт достатньо великий, щоб достатньою мірою перервати промінь для спрацювання датчика. Якщо об'єкт маленького розміру, потрібно вибрати лазерні датчики або оптоволоконні датчики з відповідними оптоволоконними кабелями.



 

Часті запитання про оптичні датчики

Оптичний датчик - це фотоелектричний пристрій, який за допомогою випромінювання світла може виявляти наявність або відсутність об'єкта, а також вимірювати відстань до нього.

За принципом роботи виділяють три групи оптичних датчиків:

Бар'єрні - приймає промінь від окремого випромінювача. Спрацьовує коли об'єкт перекриває промінь між передавачем і приймачем

Рефлекторні - приймає відбитий від рефлектора промінь. Спрацьовує коли об'єкт перекриває собою рефлектор

Дифузні - приймає промінь, що відбитий від самого об'єкту. Спрацьовує коли в робочій зоні датчика з'являється об'єкт

З придушенням фону - різновиди дифузних датчиків, але вони реагують на об'єкти тільки в межах налаштованого вузького діапазону

Світлочутливий елемент датчика приймає світло від світлодіода випромінювача, і при досягненні певної встановленої користувачем потенціометром або кнопкою навчання інтенсивності цього світла, електроніка датчика перемикає вихідний сигнал.

Це різновид фотоелектричних датчиків, де в якості випромінення використовується лазерний промінь малого діаметру. Такі датчики можуть виявляти присутність об'єкта і не можуть виміряти відстань до нього. Ідеально підходять для виявлення дрібних деталей

Лазерні датчики відстані використовують сфокусований лазерний проміінь для вимірювання відстані до цільового об'єкта. У системах автоматизації об'єктом зазвичай є продукт або елемент машини. Вони виявляють будь-який твердий об'єкт і генерують аналоговий або цифровий вихідний сигнал, пропорційний виміряній відстані