0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0

Оптичні датчики



SICK
WTB27-3K2483

16198 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: PNP / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WTB27-3P1161

16198 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Вихід: PNP / Спрацювання: Світлове/темнове
SICK
WTB27-3V2411S39

16198 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: PNP / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WL4SLG-3N1162P01
Світло випромінювання: Лазер

16206 грн.


Принцип роботи: Рефлекторний / Світло випромінювання: Лазер / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Вихід: NPN / Спрацювання: Світлове/темнове
SICK
HTB18L-P2B5BB
Світло випромінювання: Лазер

16213 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Лазер / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель з роз'ємом / Вихід: PNP
Leuze
IPRK 18/A L.4
Вихід: AS-i

16214 грн.


Принцип роботи: Рефлекторний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: AS-i / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WTF4S-3P3232HS03
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь

16265 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Вихід: PNP / Спрацювання: Світлове/темнове
SICK
WTF4S-3P3264H
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь

16265 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель з роз'ємом / Вихід: PNP / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WL27X-3P1831
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь

16268 грн.


Принцип роботи: Рефлекторний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Вихід: PNP / Спрацювання: Світлове/темнове
SICK
WL27X-3P3431
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь

16268 грн.


Принцип роботи: Рефлекторний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель з роз'ємом / Вихід: PNP / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WSE12C-3P2430A72
Вихід: IO-Link

16268 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WSE12C-3P2430A91
Вихід: IO-Link

16268 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WTB12C-3P2432A70
Вихід: IO-Link

16268 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WTB12C-3P2432A71
Вихід: IO-Link

16268 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WTE27X-3P1861

16268 грн.


Принцип роботи: Дифузний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель / Вихід: PNP / Спрацювання: Світлове/темнове
Pepperl+Fuchs
RLK28-55/31/116
Особливості: AC/DC

16268 грн.


Принцип роботи: Рефлекторний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель-ввід / Вихід: Релейний / Спрацювання: Світлове/темнове
Banner
S30RW3RE
Особливості: AC/DC

16278 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Розмір корпусу: М30 / Форма корпусу: Різьбовий / Підключення: Кабель / Вихід: Релейний / Спрацювання: Темнове
Banner
SM312CV2MHSQD

16299 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Розмір корпусу: М18 / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний з різьбою / Підключення: Роз'єм / Вихід: PNP/NPN
Wenglor
OPT1544

16307 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Кабель з роз'ємом / Вихід: PNP / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WSE26I-24162100A00
Вихід: IO-Link

16323 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Інфрачервоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WSE26P-24162100A00
Вихід: IO-Link

16323 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WSE26P-24165100A00
Вихід: IO-Link

16323 грн.


Принцип роботи: Бар'єрний / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WTS16P-24161300CZZ
Вихід: IO-Link

16323 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
SICK
WTS16P-24161300CZZ
Вихід: IO-Link

16323 грн.


Принцип роботи: З придушенням фону / Світло випромінювання: Червоне / Форма корпусу: Прямокутний / Підключення: Роз'єм / Вихід: IO-Link / Кількість полюсів: 4-пол.
Показано від 12721 до 12744 з 13784 (всього сторінок: 575)

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