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CONTRINEX 광전 센서 매개변수 및 특징
대사형 광전 센서는 투광부와 수광부가 조합하여 사용해야 하며, 양쪽 모두 전력을 공급해야 한다;회귀반사형은 센서 프로브와 회귀반사판을 조합하여 사용해야 한다;이와 동시에 사용자는 반드시 센서에 안정적인 전원을 제공해야 하며 직류전력공급이라면 반드시 양음극을 확인해야 한다. 만약 양음극이 잘못 련결되면 출력신호가 없게 된다.
송신기는 교정 렌즈를 가지고 광초점을 수신기로 쏘고, 수신기는 케이블에서 나와 이 장치를 진공관 증폭기에 연결한다.금속 원통 안에는 작은 백열등이 광원으로 사용되는데, 이 작고 견고한 백열등 센서들이 바로 오늘날 광전 센서의 초기 형태이다.
이밖에 광전센서의 구조소자에는 발사판과 광전도섬유도 있다.각반사판은 아주 작은 삼각뿔반사재료로 구성되여 빔이 반사판에서 정확하게 귀환할수 있도록 하는 구조가 견고한 발사장치이다.그것은 광축 0에서 25까지의 범위에서 발사각을 변경하여 광속이 거의 하나의 발사선에서 반사된후에도 여전히 이 반사선에서 돌아오게 할수 있다.
상술한 원인 분석은 광전 센서 자체에 대한 고려이며, 우리가 더 고려해야 할 것은 검측 물체의 위치 문제이다. 만약 검측 물체가 검측 구역에 없다면 이러한 검측은 헛수고이다.검측 물체는 반드시 센서가 검측할 수 있는 구역 내, 즉 광전이 감지할 수 있는 범위 내에 있어야 한다.둘째, 센서 광축의 조준 문제를 고려하려면 발사형의 투광부와 수광부 광축은 반드시 조준해야 하고, 대응하는 회귀반사형의 프로브 부분과 반사판 광축은 반드시 조준해야 한다.마찬가지로 물체가 표준검측물체 또는 최소검측물체의 표준에 부합되는가를 검측하는 것도 고려해야 한다. 검측물체는 검측물체의 표준보다 작아서는 안 된다. 따라서 대사형, 반사형이 투명물체를 잘 검측하지 못하게 되는 것을 피해야 한다. 예를 들어 반사형은 검측물체의 얼굴색에 대한 요구가 있다. 색깔이 짙을수록 검측거리가 가까워진다.
하나의 광발사기와 하나의 수신기를 마주 보고 하나의 홈의 양쪽에 설치한 것은 홈형 광전이다.발광기는 적외선이나 가시광선을 방출할 수 있고, 저항이 없는 상황에서 광수신기는 빛을 받을 수 있다.그러나 검출된 물체가 홈을 통과할 때 빛이 가려지고 광전 스위치가 작동한다.스위치 제어 신호를 출력하여 부하 전류를 차단하거나 연결하여 제어 동작을 완성합니다.슬롯 스위치의 측정 거리는 전체 구조의 제한을 받기 때문에 일반적으로 몇 센티미터에 불과하다.
발광기와 수신기를 분리하면 탐지 거리를 늘릴 수 있다.하나의 발광기와 하나의 수광기로 구성된 광전 스위치를 대사 분리식 광전 스위치라고 하는데, 약칭은 대사식 광전 스위치라고 한다.그것의 검사 거리는 몇 미터 내지 수십 미터에 달한다.사용할 때 발광기와 수광기를 각각 검측물이 경로를 통과하는 량측에 설치하고 검측물이 통과할 때 광로를 막으면 수광기는 동작으로 하나의 스위치제어신호를 출력한다.
수신기는 광전 다이오드, 광전 삼극관 및 광전지로 구성되어 있다.포토 다이오드는 현재 가장 흔히 볼 수 있는 센서이다.광전 센서 포토 다이오드의 외형은 일반 다이오드와 같다. 다만 그것의 튜브 케이스에 유리가 박힌 창문이 열려 있어 빛이 쉽게 들어갈 수 있다. 피광 면적을 늘리기 위해 PN매듭의 면적은 비교적 크다. 포토 다이오드는 역방향 편향 작업 상태에서 작동하고 부하 저항과 직렬되어 있다. 빛이 없을 때 일반 다이오드와 마찬가지로 역방향 전류는 포토 다이오드의 암이라고 부른다.빛이 있을 때 캐리어가 자극되어 전자-공혈이 생기는데, 이를 광전 캐리어라고 한다.
CONTRINEX 광전 센서 매개변수 및 특징