對射式光電開關安裝及配置說明
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傳統的光電開關光學係統是針對對位、反射或接近三種基本傳感模式之一而設計的。此外,光電逼近方式還分為漫反射、發散、收斂、固定場和可調場近似五種方式。每種切換模式都有一組獨特的操作特性。如果您知道每個模式的工作方式,就可以將正確的配置匹配到正確的應用程序。
1. 相反的光電開關使用發射器和接收器放置在彼此相反的位置。當光束被擋住時,會感覺到不透明的物體。利用透鏡孔徑或調製激光發射機可以檢測出微小的輪廓。對準包括定位相反的光電開關,使* *大的傳輸能量到達接收器。從相反的意義上說,這意味著發射機和接收機處於相對的位置,使發射機發出的輻射能集中在接收機的視場上。在未調製的光電子的情況下,接收器的排列問題使這種模式臭名昭著。隨著大功率調製設計和對準係統的發展,大多數光電開關都可以方便地對準。
2. 對麵的光電開關在發射機和接收機之間有很大的工作距離。對端光電開關是光束的工作部分。隻有完全中斷部分光束,才能可靠地檢測到物體對麵的光電開關,即連接發射透鏡和接收透鏡的杆。如果兩個透鏡的尺寸不同,杆就會變細。有效波束不應與發射機的輻射模式或接收機的視野相混淆。
3.標準準直器光電開關的有效光束尺寸可能太大,無法檢測小零件。檢查小輪廓或準確檢測位置。在這種情況下,通常可以通過穿透對置光電開關透鏡來減小有效光束的尺寸。一些相對的光電開關有可選的孔組件,它們機械地連接到透鏡上。製造一個光圈就像在鏡頭前的一個薄金屬板上鑽孔或銑削一個槽一樣簡單。在鏡頭的中心線上有一個開口。在選擇孔徑材料時,一定要記住,重點放在防輻射光電開關係統上,可以不同程度地穿透許多非金屬材料。在需要通過光電開關檢測部件的應用中,目標是使有效光束的大小和形狀小於須檢測的小輪廓,同時盡可能保持透鏡麵積。
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