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德国EGE-Elektronik传感器灵敏度该怎么调节?

时间:2023-03-27      阅读:495

  德国EGE-Elektronik传感器灵敏度该怎么调节?

  ege传感器具有分辨率高、响应时间短等特点, -般用于小物体检测,如检测小螺母、小钢球、小弹簧、小铆钉、金属断线、断线检测,实现产品计数、检测等,检测因材料而异。常用于自动化流水线、自动化设备等标准通用环境,用于金属工件的精确检测。

  EGE传感器必须由投光部分和受光部分组合而成,两端都需要供电。反射型必须由传感器探头和反光板组合而成。同时,用户必须为传感器提供稳定的电源。如果是直流电源,必须确认正负极。正负极接错会导致输出信号丢失。在选择传感器类型时,可以根据您的.上位机或所连接的负载来选择。还有NPN/NO。NC可选,双输出,或PNP/NONC可选或双输出,各有特点。至于输出电压信号,输入的个数就是输出的个数(.上下1V左右)。

  双环传感器的圆孔尺寸可以根据其检测对象的大小来选择。如果检测物体较小,应选择小检测孔。总之, 选择的圆孔要与检测对象相匹配,这样才能保证检测的灵敏度和稳定性。至于灵敏度的调节方法,将被检测物体放在圆环中心,顺时针调节旋钮直到动作指示灯亮,取出被检测物体,再逆时针调节直到动作指示灯熄灭,再调节它顺时针旋转大约两圈。此时的灵敏度是好的。

  对于EGE传感器的安装,最好在 上、下、左、右之间保持一个开关尺寸位置,这是比较好的安装状态。使用开关时,应尽量了解开关的功能及使用方法,以充分发挥产品的功能。

  EGE位置传感器可用来检测位置,反映某种状态的开关,和位移传感器不同,位置传感器有接触式和接近式两种。

  接触式传感器的顾名思义,是需要接触才会被触发的,表面的触头收到挤压后,就会开始工作。常见的有行程开关等。行程开关结构简单、动作可靠、价格低廉。当某个物体在运动过程中,碰到行程开关时,其内部触头会动作,从而完成控制,如在加工中心的X、Y、Z轴方向两端分别装有行程开关,则可以控制移动范围。接近开关是指当物体与其接近到设定距离时就可以发出“动作”信号的开关,它无需和物体直接接触。接近开关有很多种类,主要有电磁式、光电式、差动变压器式、电涡流式、电容式、干簧管、霍尔式等。

  工业品霍尔传感器霍尔传感器是利用霍尔现象制成的传感器。将锗等半导体置于磁场中,在一个方向通以电流时,则在垂直的方向上会出现电位差,这就是霍尔现象。将小磁体固定在运动部件上,当部件靠近霍尔元件时,便产生霍尔现象,从而判断物体是否到位。

  EGE光电传感器的检测模式—对射式

  光电传感器的检测模式分为如下几类:对射式、反射板式、偏振反射板式、直反式、宽光束式、聚焦式、定区域式和可调区域式。其中,直反式、宽光束式,聚焦式、定区域式和可调区域式有时又归类于“光电接近检测模式”(注意:不要与电容式或电感式接近开关混淆)。对于光纤传感器,如使用对射光纤,则为对射式检测模式;如使用直反式光纤,则为接近式检测模式。超声波传感器分对射式和接近式两种检测模式。

  对射式

  射式检测方式的发射器和接收器相互对射安装,发射器的光直接对准接收器。当被测物挡住光束时,传感器输出产生变化以指示被测物被检测到。

  对射式是*早使用的一种光电检测模式。在调制光出现之前,发射器和接收器的对准是一个很大的难题。*,对于使用高能调制光的光电传感器,将发射器和接收器对准已非常容易。

  光路对准-对射式

  光路对准可使*大数量的发射光到达接收器,发射光要位于接收区域的中央位置。

  当发射器为可见光时,为使光路对准方便,在接收器镜头的正前方放一浅色的标定物,通过观察照在标定物上的光斑来调整发射器位置。将标定物移开,观察传感器上的过量增益指示灯,细调发射器和接收器的位置以达到*佳的对准位置。

  检测距离-对射式

  检测距离是传感器一个很重要的参数。对于对射式传感器,此参数是指传感器的发射器与接收器之间的*大距离。有效光束是指发射的所有光束中起作用的那部分,为可靠检测物体,此部分光必须要被全部遮挡。对射式检测模式的有效光束,我们可以将其比喻为连接发射器镜头(或超声波变送器)与接收器镜头(或变送器)的一个杆,如果发射器和接收器的镜头大小不一样,则此杆会变成锥形。有效光束与发射器发射的光束或接收器的可接收区域是不一样的。

  对于对射式光电传感器,在检测小的部件或进行精确定位时,其有效光束可能会太大以致不能进行可靠检测。在这种情况下,可以给传感器加装光缝来减小有效光束的尺寸。(注意:在选择光缝材料时,要注意有些非金属材料可能会被高能的调制光穿透)。

  安装光缝会减小通过镜头的光的能量(光缝越小,通过的光就越少)。例如:直径20mm的镜头安装上带一5mm孔的光缝后,则通过此孔的光的能量仅为原来的(1/4)2或1/16th,如果发射器和接收器都安装了光缝,则光的能量会损失双倍。

  矩形光缝与同尺寸的圆孔形光缝相比,其镜头接收光的区域较大。因此,如果被测物通过光束的方向是一定的,则优先选用矩形光缝(如边沿检测)。如果小的被测物通过光束的方向不是固定的,则优先选用圆形光缝。

  如果被测物在通过时总是非常靠近发射器或接收器,则仅需安装一个光缝即可。其有效光束尺寸在有光缝的一端为光缝上孔的尺寸,在未安装光缝的一端为镜头的尺寸,成为锥形。

  在使用对射式传感器检测小物体时,在使用对射式传感器检测小物体时,一方面要保证有效光束的尺寸必须小于被测物的*小尺寸,同时要使镜头保留尽可能大的可视区域,以保证足够的检测距离。一种简便的方法就是使用光纤,这种光纤检测头的出光孔有多种形状和尺寸,以适用于不同的被测物。

  有些高能的经过调制的对射式传感器,在近距离使用时,有时会在被测物周围产生光能激增现象,致使传感器产生误动作。这也是为什么要求被测物尺寸一定要大于有效光束尺寸的原因*。

  对于对射式的超声波传感器,通过使用声波引导器件可以确定其波形图。此器件安装在接收器的变送器(有时也安装在发射器上),安装此器件后,接收器对从侧面过来的声波反应就会很弱,因而可以比较可靠的检测小的物体。

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