Въпрос: Как можем да предотвратим дифузен отражателен фотоелектрически сензор да открие фалшиво фонови обекти извън неговия обхват на сензор?
О: Като първа стъпка трябва да проверим дали невярно откритият фон има свойство „висока ярка“.
Отразяващите фонови обекти с висока ярка могат да попречат на работата на дифузните отражателни фотоелектрически сензори. Те причиняват фалшиви отражения, което води до неправилни показания на сензора. Освен това, отразяващите фонове с висока ярка също могат да попречат на дифузните отражателни и фоновите потискане на фотоелектрическите сензори до известна степен.

PSE-PM1-V Поляризиран отразяващ фотоелектрически сензор
Разстояние за усещане: 1M (Не-регулируемо)
Режим на изход: NPN/PNP NO/NC
Източник на светлина: VCSEL Light Source
Размер на място: приблизително 3 мм @ 50см

PSE-YC-V Фон за потискане на фотоелектричния сензор
Разстояние на сензор: 15 см (регулируемо)
Режим на изход: NPN/PNP NO/NC
Източник на светлина: VCSEL Light Source
Размер на място: <3mm @ 15cm
В: Определяне на честотата и избора на сензор въз основа на скоростта на въртене
A: Честотата може да се изчисли, като се използва следната формула: F (честота) Hz = RPM / 60S * Брой зъби.
•Изборът на сензор трябва да отчита както изчислената честота, така и зъбната стъпка на предавката.
Референтна диаграма на честотното време
Честота | Цикъл (време за отговор) |
1Hz | 1S |
1000Hz | 1ms |
500Hz | 2ms |
100Hz | 10ms |
Номинална честота:
За индуктивни и капацитивни сензори целевата предавка трябва да бъде разположена при 1/2SN (гарантирайки, че разстоянието между всеки зъб е ≤ 1/2Sn). Използвайте тестово приспособление за честота, за да тествате и запишете честотната стойност от 1 цикъл, като използвате осцилоскоп (за точност, запишете честотата на 5 цикъла и след това изчислете средната). Той трябва да отговаря на изискванията на 1.17 (ако номиналното работно разстояние (SA) на превключвателя за близост е по -малко от 10 мм, грамофонът трябва да има поне 10 цели; ако номиналното работно разстояние е по -голямо от 10 мм, грамофонът трябва да има поне 6 цели).

M12/M18/M30 Честота Индуктивен сензор
Разстояние за усещане: 2 мм 、 4 мм 、 5 мм 、 8 мм
Честота на превключване [F]: 1500Hz 、 2000Hz 、 4000Hz 、 3000Hz
10-30VDC NPN/PNP NO/NC

Степен на защита IP67 (IEC).
Честота до 25kHz.
Дълъг живот и висока надеждност.
Разстояние от сензор 2 мм

M18 Метален цилиндричен тип, NPN/PNP изход
Разстояние за откриване: 2 мм
Степен на защита IP67 (IEC)
, Честота до 25kHz
В: Когато сензорът за ниво на тръбопровода се използва за откриване на нивото на течността в маркуча, сензорът е нестабилен. Какво трябва да направя?
О: Първо, проверете дали има aПолустранен лепилен етикетна маркуча. Ако е етикетирана само половината от маркуча, това ще доведе до разлика в диелектричната константа, което води до нестабилна сензор, докато маркучът се върти.
Диелектрична константа:
Диелектричната константа отразява относителната способност на диелектричен материал да съхранява електростатична енергия в електрическо поле. За диелектричните материали, колкото по -ниска е относителната диелектрична константа, толкова по -добра е изолацията.
Пример:Водата има диелектрична константа от 80, докато пластмасите обикновено имат диелектрична константа между 3 и 5. Диелектричната константа отразява поляризацията на материала в електрическо поле. По -високата диелектрична константа показва по -силна реакция на електрическо поле.

Усещане разстояние: 6 мм
Могат да открият метални и неметални материали, по-широко използвани.
Честота на реакцията до 100Hz.
Бърза и точна регулиране на чувствителността с много завой потенциометър.
Въпрос: Как да изберете сензори за откриване на захранващи частици в животновъдството?
О: Наличието на пропуски между отделните частици в гранулиран фураж намалява ефективната контактна зона със сензорната повърхност, което води до по -ниски диелектрични свойства в сравнение с прахообразните фуражи.
Забележка:Обърнете внимание на съдържанието на влага в подаването по време на работата на сензора. Прекомерната влага в подаването може да доведе до дългосрочна адхезия към повърхността на сензора, което води до оставане на сензора в състояние в състояние.

Разстояние на сензор: 15 мм (регулируемо)
Размер на жилищата: φ32*80 mm
Окабеляване: AC 20… 250 VAC реле за реле
Жилищният материал: PBT
Връзка: 2M PVC кабел

Разстояние за сензор: 15 мм, 25 мм
Монтаж: Измиване/ неплах
Размер на корпуса: диаметър 30 мм
Корпус материал: никелово-мекови сплав/ пластмасова PBT
Изход: NPN, PNP, DC 3/4 проводници
Индикация на изхода: Жълт светодиод
Връзка: 2M PVC кабел/ M12 4-пинов конектор
Време за публикация: Дек-02-2024