Ласкаво просимо всіх друзів стати нашим агентом лазерних датчиків. Щоб дізнатися більше, зв’яжіться з нами (info@garantta.com)

 

Як один із професійних виробників і постачальників фотоелектричних лазерних датчиків у Шеньчжені, Китай, ми також можемо надати вам інші сенсорні продукти (фотоелектричні датчики, датчики наближення, світлові завіси безпеки, волоконно-оптичні датчики, датчики кольорових позначок, ультразвукові датчики тощо). Ласкаво просимо до оптової торгівлі найкращими сенсорними продуктами за конкурентоспроможною ціною на нашому заводі.

 

 

 

 

  • Лазерний датчик великої дії
    1.Garantta GPS-LT61/GPS-LT81 через-промінь фотоелектричний датчик є високо-ефективним інфрачервоним датчиком із відстанню сприйняття 1-30M. . 2. Він включає розширений захист ланцюга (зворотне
    Більш
  • Лазерний датчик тріангуляції
    1. Над-висока точність, точне та стабільне виявлення в багатьох випадках. Лінійна точність до ±0,1% FS Максимальна лінійна точність: ±10 мкм Ультра-мала пляма: близько 0,8 мм. . 2. Надвелика
    Більш
  • Мікролазерний датчик
    1. Має світловідбиваючий-дифузор із регульованою відстанню виявлення, що підходить для точних і чутливих операцій. . 2. Він має зовнішній вигляд перемикача-циліндра, 4-провідну конфігурацію
    Більш
  • Датчик і відбивач
    1. Над-діапазон ефективного виявлення: сконцентрована лазерна енергія з мінімальним загасанням забезпечує стабільне виявлення на відстанях у кілька чи навіть сотні метрів. . 2. Надзвичайно висока
    Більш
  • Лазерний датчик придушення фону
    1. Цей фотоелектричний датчик має технологію лазерного зондування з міцним матеріалом корпусу ПК, що забезпечує надійну роботу. . 2. Він має регульовану відстань зондування та захист IP67. Він працює
    Більш
  • Перемикач лазерного датчика
    1. Експорт переважно до Австралії, Мексики та Сполучених Штатів із 100% позитивних відгуків. . 2. Лазерний датчик Garantta має відстань виявлення 20-800 мм і рівень захисту IP67 для надійної роботи в
    Більш

 

Телефон

008613530821762

Електронна пошта

info@garantta.com

WhatsApp

008613530821762

 
 

 

 

Фотоелектричний лазерний датчик Garantta

 

 

 

Квадратний лазерний датчик

Ефективне поєднання джерела лазерного світла та фоточутливого елемента CMOS підвищує стійкість до впливу навколишнього середовища; Технологія автоматичної компенсації інтенсивності світла може автоматично регулювати поріг на основі змін у поточній інтенсивності отриманого світла; Завдяки швидкості відгуку до 0,25 мс виявлення швидко-об’єктів, що рухаються, більше не є проблемою;

garantta laser sensor

 

M18 laser sensor

Циліндричний лазерний датчик

Серія лазерних датчиків у циліндричному корпусі M18 пропонує сучасну лазерну технологію з невеликою та чітко видимою світловою плямою. Це дозволяє точно визначити навіть невеликі компоненти. Лазер класу 2 має швидкий час відгуку та великий діапазон сканування. Завдяки жовтим і зеленим світлодіодним індикаторам стану установка, введення в експлуатацію, налаштування та обслуговування прості. Чутливість можна регулювати різними способами: вручну шляхом навчання або через електронний контрольний вхід.

 

 

 

Лазерний датчик переміщення

Лазерний датчик переміщення – це лазерний датчик тріангуляції, який використовує лазерну технологію для вимірювання. Він складається з лазера, лазерного детектора та вимірювальної схеми. Лазерний датчик є новим типом вимірювального приладу. Він може точно вимірювати положення, переміщення та інші зміни вимірюваного об'єкта без контакту.

Laser Displacement Sensor
 
виберіть правильний фотоелектричний лазерний датчик
 

Ласкаво просимо глобальний агент / дворічна гарантія / довічна технічна підтримка

1. Підтвердьте інформацію об’єкта перевірки:

  • Текстура матеріалу:

Різні матеріали відбивають і поглинають світло по-різному, тому необхідно вибирати фотоелектричний лазерний датчик, який може адаптуватися до матеріалу об'єкта, що вимірюється.

  • Розмір і форма:

Датчики повинні мати можливість охоплювати весь діапазон вимірювань вимірюваного об’єкта та адаптуватися до його форми. Якщо вимірюваний об'єкт має складну форму, може знадобитися вибір датчика з більшим діапазоном вимірювання або спеціальної оптичної системи.

  • Характеристики поверхні:

Шорсткість поверхні та колір вимірюваного об’єкта також можуть впливати на результати вимірювань датчика. Відповідні параметри датчика необхідно вибирати виходячи з реальної ситуації.


2. Визначте вимоги до тестування:

  • Тип виявлення: виберіть відповідний тип виявлення відповідно до різних вимог до виявлення, таких як дифузне відбиття, контраст, придушення фону, лазерна тріангуляція тощо.
  • Відстань виявлення: необхідно вибрати відповідний діапазон датчика на основі фактичної відстані виявлення.
  • Вимоги до точності: виберіть фотоелектричний лазерний датчик із відповідною точністю відповідно до вимог до точності.

Вимоги до швидкості: якщо потрібне високо-швидкісне виявлення, потрібно вибрати датчики з вищою частотою дискретизації.


3. Зверніть увагу на робоче середовище:

  • Температура:

Датчики повинні нормально працювати в певному температурному діапазоні, а датчики, які можуть адаптуватися до температури робочого середовища, повинні бути обрані.

  • вологість:

Середовище з високою вологістю може вплинути на продуктивність фотоелектричного лазерного датчика, тому необхідно вибирати датчики з хорошими властивостями ущільнення.

  • Вібрація та удар:

При наявності вібрації та удару необхідно вибирати датчики з високою стійкістю до вібрації та удару.

  • Інші фактори зовнішнього середовища:

Такі фактори, як забруднення пилом і маслом, також необхідно враховувати для їх впливу на фотоелектричний лазерний датчик.


4. Виберіть відповідний метод виведення:

  • Аналоговий вихід: підходить для сценаріїв, які потребують безперервних вихідних сигналів.
  • Цифровий вихід: підходить для сценаріїв, які потребують комутаційного виходу або цифрового виходу сигналу.
  • Вихід порту IO: підходить для простого керування комутатором або виведення тривоги.
  • Інтерфейси зв’язку: такі як Ethernet, EtherCAT, RS485, RS232 тощо, відповідні інтерфейси зв’язку потрібно вибирати відповідно до реальних потреб.

 

photoelectric laser sensor

 

 

Етапи встановлення фотоелектричного датчика
 

 

1. Перед встановленням переконайтеся, що місце встановлення чисте та вільне від сміття, щоб уникнути впливу на нормальну роботу датчика. Перевірте, чи модель фотоелектричного датчика відповідає специфікаціям, і переконайтеся, що всі необхідні аксесуари для встановлення укомплектовані.

 

2. Відповідно до фактичного сценарію застосування виберіть відповідний метод кріплення для фіксованого датчика (наприклад, кріплення гвинтами, встановлення за допомогою замикання тощо). Для відбивних датчиків необхідно переконатися, що випромінювач і приймач вирівняні, а відстань відповідає вимогам продукту. Датчики з відбиваючою пластиною повинні переконатися, що відбиваюча пластина розташована правильно та перпендикулярно до передавача/приймача.

 

3. Електропроводка та ввімкнення живлення повинні суворо відповідати вимогам інструкції до продукту, звертаючи увагу на розрізнення позитивних і негативних полюсів і сигнальних ліній. Перед увімкненням ще раз перевірте проводку, а потім підключіть джерело живлення. При першому включенні деяким датчикам може знадобитися короткий час для встановлення внутрішньої напруги, що є нормальним явищем.

 

4. Після налаштування оптичної осі та ввімкнення спостерігайте за станом світлового індикатора або використовуйте професійні інструменти для визначення вихідного сигналу датчика. Вирівняйте оптичну вісь із цільовим об’єктом, відрегулювавши гвинти на фіксованій рамі або кронштейні. Коли цільовий об'єкт виявлено, індикатор повинен змінитися або вихідний сигнал повинен бути стабільним. Для датчиків дифузного відбиття фон можна налаштувати належним чином, щоб покращити ефективність виявлення.

 

5. Після тестування та перевірки регулювання оптичної осі проводиться повторне тестування для перевірки продуктивності датчика. Переконайтеся, що датчик може працювати стабільно та видавати правильні сигнали за різного освітлення навколишнього середовища та умов цільового об’єкта

 

productcate-914-606

 

 

 
 
Корпус застосування лазерного датчика
 
 

Широко використовується в: пакувальних машинах, сталеливарній металургії, верстатах з ЧПУ, безпеці ліфтів, нафтохімічній промисловості, вібраційній плиті, струменевому лазері, електронних компонентах, автоматизованій лінії складання, робототехніці, харчовій промисловості, медичному обладнанні, автомобілях, друкарських машинах, сільськогосподарській техніці...

garantta laser sensor application 1
garantta laser sensor application 2
garantta laser sensor application 3
 
 
FAQ

З: Яка різниця між лазерними датчиками та фотоелектричними датчиками?

Відповідь: 1. Різні принципи. Фотоелектричні датчики контролюються шляхом перетворення змін інтенсивності світла на зміни електричних сигналів. Лазерні датчики спочатку випромінюють лазерні імпульси від лазерного діода, спрямованого на ціль. Відбиваючись від цілі, лазер розсіюється в усіх напрямках. Частина розсіяного світла повертається на приймач датчика, приймається оптичною системою і відображається на лавинному фотодіоді та перетворюється у відповідний електричний сигнал.

2. Різні джерела світла Джерело світла фотоелектричного датчика можна побачити в червоному та інфрачервоному світлі, але лазерний датчик використовує лазерну технологію для вимірювання. Різниця тут полягає в тому, що пляма червоного та інфрачервоного світла велика, і вона буде ставати більшою зі збільшенням відстані, що не сприяє виявленню малих об’єктів. Джерелом світла лазерного датчика є лазер. Як джерело світла, джерело світла змінюватиме розмір із відстанню. Різниця між лазером і звичайним полягає в тому, що лазерна пляма буде дуже маленькою. Зі збільшенням відстані пляма також розширюється, але це дуже тонка зміна, яку неможливо побачити неозброєним оком, тому люди зазвичай кажуть, що джерело світла лазера не розширюється.

3. Різні області застосування Лазерні датчики в основному використовуються для виявлення об’єктів, таких як присутність, положення, позиціонування, підрахунок, опуклі та увігнуті, позитивні та негативні функції, і широко використовуються в пакуванні, електроніці та інших галузях промисловості. Фотоелектричні датчики використовуються в багатьох сферах, таких як визначення положення, контроль рівня рідини, підрахунок продуктів, розрізнення ширини, визначення швидкості, зрізання фіксованої довжини, розпізнавання отворів, затримка сигналу, автоматичне розпізнавання дверей, визначення кольорових позначок, перфораційні та ріжучі машини, а також захист безпеки. Крім того, приховування інфрачервоних променів також можна використовувати як проти{3}}крадіжну сигналізацію в банках, складах, магазинах, офісах та інших випадках, де вони потрібні.

4. Різні витрати Лазерні датчики також є різновидом фотоелектричних датчиків. Оскільки джерела світла різні, витрати на виробництво різні, тому розрізняють лазерні датчики та фотоелектричні датчики.

Питання: чи є лазерний датчик фотоелектричним?

A: Фотоелектричні датчики поділяються на:

1. Світлодіодний датчик червоного світла;

2. Інфрачервоний датчик світла;

3. Лазерний датчик;

4. Волоконно-оптичний датчик підсилювача, що складається з оптичного волокна.

Отже, лазерний датчик відноситься до фотоелектричних датчиків. Чіп той самий, але світлочутливий матеріал інший.

Q: Застосування лазерних датчиків переміщення

A: 1. Лазерні датчики переміщення широко використовуються в промисловості, науці та дослідженнях. Його головне призначення — вимірювання для отримання точних вимірювань довжини, відстані та шорсткості поверхні.

2. Лазерні датчики переміщення також можна використовувати для вимірювання зазору між двома площинами, наприклад, в автомобільній промисловості або 3D-друку для вимірювання точності деталей. Крім того, він також використовується в системах вимірювання розмірів і складання в аерокосмічній і оборонній промисловості.

3. Лазерні датчики переміщення також використовуються в промисловій автоматизації, робототехніці та машинному зорі. У цих областях його точне вимірювання може досягти ефективного виробництва та контролю якості. Він також широко використовується в мікроелектроніці та виробництві медичного обладнання для вимірювання крихітних відстаней між компонентами.

З: Наскільки чутливим може бути фотоелектричний датчик?

A: 1. Розмір плями: Велика пляма: фотоелектричні датчики часто використовують червоні світлодіоди як джерела світла, які створюють більші плями, що робить зручнішим вирівнювання та налаштування обладнання. Він недорогий і може відповідати більшості застосувань, що робить його більш поширеним датчиком. Однак, незважаючи на те, що ця велика точкова конструкція забезпечує зручність, вона також має певні обмеження. Пляма поступово збільшуватиметься зі збільшенням відстані з низькою точністю та слабкою анти-інтерференцією. Маленька пляма. Маленькі плями широко використовуються під час-високоточного позиціонування. Наприклад, маленька точка, оснащена лазерним датчиком переміщення, особливо підходить для вимірювання невеликих заготовок і тонких форм. У той же час він також може досягати точних вимірювань для цільових поверхонь із кривизною або неправильною формою. Ця технологія має широкий спектр застосувань, включаючи, але не обмежуючись вимогами високої{10}}точності вимірювання, як-от виявлення корекції плівки та визначення товщини.

2. Форма плями: кругла пляма: кругла пляма допомагає підтримувати стабільність і послідовність світлового променя, рівномірно розподіляти світло, уникати помилок вимірювання, викликаних нерегулярними плямами, підвищувати стабільність сигналу та адаптуватися до різноманітних вимог застосування. Смуга плями: довжина більша і може виявляти ширший діапазон. Його часто використовують для виявлення порожнистих об'єктів, щоб уникнути пропуску виявлення через занадто малу пляму. Крім того, дизайн плями смуги підходить для виявлення присутності конвеєрних стрічок і друкованих плат, а також має високу швидкість відгуку та гнучкість. Плоска-верхня пляма: має чітку сфокусовану форму плями, гострі краї та рівномірний розподіл енергії. Він підходить для випадків, які вимагають рівномірного випромінювання, наприклад, лазерна обробка матеріалів і освітлення площини. Квадратна пляма: підходить для виявлення сітчастих матеріалів, оскільки квадратна пляма може краще вловити деталі структури сітки.

3. Тип плями: пляма видимого світла: є плями червоного світла та лазерні плями. Лазерна пляма невелика та концентрована, має високу енергію та хороший захист- від перешкод, що підходить для високо-точного виявлення. Червона світлова пляма забезпечує видиме та-легке для-вирівнювання джерело світла з хорошою -інтерференційною здатністю та застосовністю. Він особливо підходить для сценаріїв застосування, таких як датчики відбивних пластин і розпізнавання невеликих об'єктів. Прожектори цих двох джерел світла підходять для більшості базових застосувань. Невидима світлова пляма: це в основному інфрачервоне світло, ультрафіолетове світло тощо. Цей тип світла неможливо безпосередньо вловити людським оком. Перевагами є потужна енергія та хороший захист-від перешкод. Якщо відбивна здатність вимірюваного об’єкта низька або зовнішні перешкоди навколишнього світла значні, можна використовувати датчик з інфрачервоним джерелом світла. Недоліком є ​​те, що світлова пляма невидима, що створює деякі проблеми в процесі налагодження, а кут розбіжності світла відносно великий, тому розмір світлової плями відносно більший.

З: А як щодо стандартів моделі фотоелектричного лазерного датчика та етапів вибору?

A: 1. Що вимірювати

2. Зовнішнє середовище

3. Особливі вимоги

4. Компоненти (волоконний блок, відбивач, лінзовий блок, металеві аксесуари для кріплення, щілина)

5. Прозорі об’єкти зазвичай використовують ретро-відбивання, оскільки світло проходить через прозорий об’єкт двічі.

Будучи одним із провідних виробників і постачальників лазерних датчиків у Китаї, ми щиро вітаємо вас, щоб купити лазерний датчик зі знижкою на нашому заводі. Всі наші продукти мають високу якість і конкурентоспроможну ціну.

Послати повідомлення